Вредные производственные факторы при транспортировке газа

  • Вид работы:
    Дипломная (ВКР)
  • Предмет:
    Безопасность жизнедеятельности
  • Язык:
    Русский
    ,
    Формат файла:
    MS Word
    548,07 Кб
  • Опубликовано:
    2015-05-29
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Вредные производственные факторы при транспортировке газа















Выпускная аттестационная работа

Вредные производственные факторы при транспортировке газа

1. Вступительная часть

 

.1 Цель и задачи работы


Цель работы: Анализ вредных производственных факторов при транспортировке газа, на объектах ООО «Газпром трансгаз Томск»

Задачи работы:

. Провести оценку встречающихся при транспортировке газа факторов производственной среды;

. Провести анализ вредного воздействия вредных производственных факторов;

. Предложить профилактические мероприятия по предупреждению развития профзаболеваний у работников, вызванных негативными факторами производственной среды и трудового процесса.

производственный охрана газ

1.2 Система управления охраной труда в РФ


Система управления охраной труда - часть общей системы управления организации, обеспечивающая управление рисками в области охраны здоровья и безопасности труда, связанными с деятельностью организации. [7]

Управление охраной труда осуществляется на основании Конституции РФ, Трудового кодекса РФ, других нормативных правовых актов РФ.

Органы управления организации образуют Систему управления охраной труда. [7]

Объектом управления является охрана труда, как система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. [7]

Основными принципами Системы управления охраной труда являются:

‒ обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников;

‒ гарантии прав работников на охрану труда;

‒ деятельность, направленная на профилактику и предупреждение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; [5]

Основные задачи Системы управления охраной труда:

‒ реализация основных направлений политики организации в сфере охраны труда и выработка предложений по ее совершенствованию;

‒ разработка и реализация программ улучшения условий и охраны труда;

‒ создание условий, обеспечивающих соблюдение законодательства по охране труда;

‒ формирование безопасных условий труда;

‒ контроль за соблюдением требований охраны труда;

‒ обучение и проверка знаний по охране труда. [5]

 

1.3 Нормативно-правовые акты, регулирующие СУОТ в РФ


‒ ГОСТ 12.0.230-2007 ССБТ «Системы управления охраной труда. Общие требования»

‒ Постановление Правительства РФ от 26 июня 2013 г. №536 Об утверждении требований к документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью

‒ ГОСТ Р 54934 - 2012/OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования»

‒ Приказ Минздравсоцразвития России от 17 мая 2012 г. №559н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда».

‒ Приказ Минздравсоцразвития РФ от 1 марта 2012 года №181н «Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков»

‒ Типовое положение о комитете (комиссии) по охране труда

‒ Рекомендации по организации работы уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профессионального союза или трудового коллектива

‒ Методические рекомендации по организации наблюдения (контроля) за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах уполномоченными (доверенными) лицами профессиональных союзов

‒ Межотраслевые нормативы численности работников службы охраны труда в организациях.

‒ Рекомендации по организации работы службы охраны труда в организации

‒ Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

‒ Постановление Минтруда РФ от 17 января 2001 года №7 «Об утверждении рекомендаций по организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда».

‒ Постановление Минтруда России от 17 декабря 2002 года №80

«Об утверждении методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда»

‒ Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда

(утверждены Первым заместителем Министра труда и социального развития Российской Федерации 13 мая 2004 года)

‒ Постановление Правительства РФ от 10.03.1999 №263 «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте»

‒ Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений.

‒ Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 года №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

‒ Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 №695 «О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности».

‒ СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

‒ Свод правил «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»

МДС 12-53.2010 Макеты распорядительных и регламентных документов системы управления охраной труда строительной организации. Руководящий документ

‒ Приказ Минтранса России от 15.01.2014 N7 Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации.

‒ ГОСТ Р 12.0.007-2009 ССБТ Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию.

‒ ГОСТ Р 12.0.008-2009 ССБТ Системы управления охраной труда в организациях. Проверка (аудит).

‒ ГОСТ Р 12.0.009-2009 ССБТ «Система управления охраной труда на малых предприятиях. Требования и рекомендации по применению».

‒ ГОСТ Р 12.0.010-2009 ССБТ. Системы управления охраной труда. Определение опасностей и рисков

‒ ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам.

‒ ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

‒ ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих

‒ BS OHSAS 18001:2007 Системы менеджмента гигиены и охраны труда - Требования. Occupational health and safety management systems - Requirements.

Данный стандарт может быть полезен при разработке, внедрении и совершенствовании СУОТ, особенно для предприятий, ориентированных на экспорт и с участием иностранного капитала.

‒ BS OHSAS 18002:2008 Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Руководящие указания по внедрению OHSAS 18001:2007. Документ Международной организации труда ILO-OSH 2001. Guidelines on occupational safety and health management systems

(Руководство по системам управления охраной труда).

1.3. Классификация производственных факторов

Темой данной работы являются вредные производственные факторы при транспортировке газа, на объектах ООО «Газпром трансгаз Томск».

ü  Опасный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме [8];

ü  Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию[8];

Вредный производственный фактор может стать опасным в зависимости от уровня и продолжительности воздействия на человека.

По природе действия опасные и вредные производственные факторы подразделяются на следующие группы:

- Физические;

Химические;

Биологические;

Психофизиологические и социальные [8].

По степени воздействия на организм человека все вредные вещества подразделяются согласно [9] на четыре класса:

‒ чрезвычайно опасные;

‒ высокоопасные;

‒ умеренно опасные;

‒ малоопасные.

Вещества, относящиеся к малоопасным, при длительном воздействии и высоких концентрациях могут вызывать тяжелые отравления.

Класс опасности вещества устанавливается в зависимости от норм и показателей, указанных в таблице, приведенной в [9]. Такими показателями являются:

‒ предельно допустимая концентрация вредного вещества в воздухе рабочей зоны;

‒ средняя смертельная доза при введении в желудок;

‒ средняя смертельная концентрация в воздухе рабочей зоны;

коэффициент возможного ингаляционного отравления;

‒ зона острого действия;

‒ зона хронического действия.

Отнесение вещества к классу опасности осуществляется по тому показателю, значение которого соответствует наиболее высокому классу опасности.

Физические опасные и вредные производственные факторы

‒ движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного оборудования; передвигающиеся изделия, заготовки, материалы;

‒ разрушающиеся конструкции; обрушивающиеся горные породы;

‒ повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

‒ повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов;

повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

повышенный уровень шума на рабочем месте;

повышенный уровень вибрации;

‒ повышенный уровень инфразвуковых колебаний;

‒ повышенный уровень ультразвука;

‒ повышенное или пониженное барометрическое давление в рабочей зоне и его резкое изменение;

‒ повышенная или пониженная влажность воздуха;

‒ повышенная или пониженная подвижность воздуха;

‒ повышенная или пониженная ионизация воздуха;

‒ повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне;

‒ повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

‒ повышенный уровень статического электричества;

‒ повышенный уровень электромагнитных излучений;

‒ повышенная напряженность электрического поля;

‒ повышенная напряженность магнитного поля;

‒ отсутствие или недостаток естественного света;

‒ недостаточная освещенность рабочей зоны;

‒ повышенная яркость света;

‒ пониженная контрастность;

‒ прямая и отраженная блесткость;

‒ повышенная пульсация светового потока;

‒ повышенный уровень ультрафиолетовой радиации;

‒ повышенный уровень инфракрасной радиации;

‒ острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования;

‒ расположение рабочего места на значительной высоте относительно земли (пола);

‒ невесомость [8].

Химические ВОФ

Это яды и токсиканты: в эту категорию вредных производственных факторов попадают продукты бытовой химии, лекарственные вещества, биологические, растительные и животные яды, отравляющие вещества.

Практически все вещества могут проявлять ядовитые свойства, однако к ядам принято относить лишь те, которые свое вредное действие проявляют в обычных условиях и в относительно небольших количествах.

Химически опасные и вредные производственные факторы подразделяются [8]:

по характеру воздействия на организм человека:

‒ токсические - вызывающие отравление всего организма или поражающие отдельные системы (ЦНС, кроветворения), вызывающие патологические изменения печени, почек;

‒ раздражающие - вызывающие раздражение слизистых оболочек дыхательных путей, глаз, легких, кожных покровов;

‒ сенсибилизирующие - действующие как аллергены (формальдегиды, растворители, лаки на основе нитро- и нитросоединений);

‒ канцерогенные - вызывающие злокачественные новообразования (циклические амины, ароматические углеводороды, хром, никель, асбест);

‒ мутагенные - приводящие к нарушению генетического кода, изменению наследственной информации (свинец, марганец, радиоактивные изотопы);

‒ влияющие на репродуктивную функцию (ртуть, свинец, стирол, радиоактивные изотопы);

по пути проникания в организм человека через:

‒ органы дыхания;

‒ желудочно-кишечный тракт;

‒ кожные покровы и слизистые оболочки.

Наиболее опасным считается проникновение вредных химических веществ через органы дыхания, так как всасывание их происходит очень интенсивно, и они через легкие попадают в большой круг кровообращения, минуя печень [5].

В желудочно-кишечный тракт вредные веществ могут попадать при вдыхании пыли и паров, во время еды, если не соблюдаются требования личной гигиены, и при курении. В этом случае вредное действие химических веществ частично обезвреживается печенью и кислой средой желудка. Однако часть из них все же всасывается в кровь через стенки кишок и желудка.

Некоторые химические вещества, хорошо растворимые в жирах, могут проникать в организм через кожу. Поступая таким путем, они также минуют печень. Быстрота их проникновения зависит от состояния кожного покрова и метеорологических условий, особенно температуры. При этом важное значение имеет состояние самого организма, его сопротивляемость. Люди ослабленные быстрее подвергаются воздействию вредных веществ, причем последствия этого воздействия бывают для них наиболее тяжелыми [5].

В результате воздействия вредных химических веществ могут иметь место острые или хронические заболевания. Частным случаем заболевания является отравления.

Острые отравления возникают быстро при наличии относительно высоких концентраций вредных веществ.

Хронические отравления развиваются медленно в результате накопления в организме токсических веществ (материальная кумуляция) или суммирования функциональных изменений, вызванных действием таких веществ (функциональная кумуляция).

В настоящее время известно около 7 млн. химических веществ и соединений, из которых 60 тыс. находят применение в деятельности человека: 5500 - в виде пищевых добавок, 4000 - лекарств, 1500 - препаратов бытовой химии. На международном рынке ежегодно появляется от 500 до 1000 новых химических соединений и смесей.

Химические вещества могут быть опасными, способными вызывать негативные для здоровья эффекты в условиях производства, города или в быту.

Яд - вещество, приводящее в дозах, даже небольших относительно массы тела, к нарушению жизнедеятельности организма: к отравлению, интоксикации, заболеваниям и патологическим состояниям и к смертельным исходам. В промышленности яды называют токсикантами. Яды биологического происхождения называются токсинами [5].

Практически все вещества могут проявлять ядовитые свойства, однако к ядам принято относить лишь те, которые свое вредное действие проявляют в обычных условиях и в относительно небольших количествах.

Химические вещества и промышленные яды классифицируются по следующим признакам:

‒ В зависимости от их практического использования;

‒ По характеру воздействия на организм;

‒ По степени опасности;

‒ По видам воздействия на организм;

‒ По избирательной токсичности.

Характер действия вредных веществ на организм [5].

Эффект воздействия различных веществ на организм зависит от количества попавшего в организм вещества, его физико-химических свойств, длительности поступления, химических реакций в организме. Кроме того, он зависит от пола, возраста, индивидуальной чувствительности человека, пути поступления и выведения, распределения в организме, а также метеорологических условий и других сопутствующих факторов окружающей среды.

На производстве редко встречается изолированное действие вредных веществ, обычно работник подвергается сочетанному действию негативных факторов разной природы (физических, химических) или комбинированному влиянию факторов одной природы, чаще ряду химических веществ.

Комбинированное действие - это одновременное или последовательное действие на организм нескольких ядов при одном и том же пути поступления. Различают несколько типов комбинированного действия ядов в зависимости от эффектов токсичности.

При одновременном действии на организм двух или более ядовитых веществ возможно суммирование их токсических эффектов. Это наблюдается при комбинированном действии раздражающих газов, а также наркотиков и должно учитываться при расчете вентиляции.

Различают несколько разновидностей комбинированного действия на организм вредных веществ:

аддитивное;

потенцированное;

антагонистическое;

независимое.

Аддитивное действие - суммарный эффект действия смеси равен сумме эффектов входящих в смесь компонентов. Аддитивность характерна для веществ однонаправленного действия, когда смеси оказывают влияние на одни и те же системы организма. Примером такого действия является наркотическое действие смеси водородов (бензол, изопропилбензол).

Потенцированное действие (синергизм), когда компоненты смеси действуют так, что одно вещество усиливает, потенцирует действие другое. Эффект синергизма больше аддитивного и проявляется только в случае острого отравления. Никель усиливает свою токсичность в присутствии медистых стоков в 10 раз, алкоголь значительно повышает опасность отравления анилином.

Антагонистическое действие - эффект менее аддитивного. Компоненты смеси действуют так, что одно вещество ослабляет действие другого. В токсикологии известны яды-антагонисты, которые широко используют при лечении отравлений. При введении, например, дитиолов в организм происходит связывание циркулирующих в крови и уже присоединившихся к биосубстратам солей тяжелых металлов, мышьяковистых соединений, солей хрома, сурьмы и др. В результате взаимодействия дитиолов с указанными токсическими компонентами образуются прочные водорастворимые комплексы, которые легко выводятся из организма с мочой. Так происходит с этилендиаминтетрауксусной кислотой, образующей с двух- и трехвалентными катионами комплексные соединения, которые хорошо растворимы в воде и поэтому легко выводятся почками. Примером может служить также антидотное взаимодействие (противоядие) между эзерином и антропином.

Независимое действие, когда комбинированный эффект отличается от изолированного действия каждого из ядов в отдельности. Преобладает эффект наиболее токсичного вещества. Комбинации веществ с независимым действием встречаются достаточно часто, например, бензол и раздражающие газы, смесь продуктов сгорания.

Наряду с комбинированным влиянием ядов, возможно их комплексное действие, когда яды поступают в организм одновременно, но разными путями (органы дыхания и кожа, органы дыхания и желудочно-кишечный тракт и др.).

Биологические ВОФ

Биологические опасные и вредные производственные факторы - это патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы и т.д.) и продукты их жизнедеятельности; микроорганизмы (растения и животные) [3].

Психофизиологические и социальные ВОФ

Психофизиологические и социальные вредные факторы это факторы трудового процесса. К ним относятся физические (статические и динамические перегрузки) и нервно-психические перегрузки (умственное перенапряжение, перенапряжение анализаторов, монотонность труда, эмоциональные перегрузки) [1].

Факторы трудового процесса это обстоятельства, условия, определяющие трудовой процесс: тяжесть труда и напряженность труда. Тяжесть труда ‒ характеристика трудового процесса, отражающая преимущественную нагрузку на опорно-двигательный аппарат и функциональные системы организма (сердечно-сосудистую, дыхательную и др.), обеспечивающие его деятельность.

Тяжесть труда определяется физической динамической нагрузкой, массой поднимаемого и перемещаемого груза, общим числом стереотипных рабочих движений, величиной статической нагрузки, рабочей позой, степенью наклона корпуса, перемещениями в пространстве.

Напряженность труда - характеристика трудового процесса, отражающая нагрузку преимущественно на ЦНС, органы чувств, эмоциональную сферу работника.

Тяжесть и напряженность достаточно часто усугубляются негативными факторами рабочей среды. Совокупность факторов трудового процесса и рабочей среды, в которой осуществляется деятельность человека, называют условиями труда. Условия труда оказывают влияние на работоспособность и здоровье работника.

К факторам, характеризующим напряженность труда, относятся интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные нагрузки, степень монотонности нагрузок, режим работы.

Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы по характеру действия подразделяются [8]:

‒ физические перегрузки;

‒ нервно-психические перегрузки.

Физические перегрузки подразделяются:

‒ статические (продолжительная работа с ЭВМ, работа в неудобной позе);

‒ динамические (подъем и перенос тяжестей, ручной труд).

Нервно-психические перегрузки подразделяются на следующие:

‒ умственное перенапряжение;

‒ перенапряжение анализаторов;

‒ монотонность труда;

‒ эмоциональные перегрузки.

Из всего многообразия форм трудовой деятельности человека можно выделить три главные: физический труд; умственный труд; сочетание физического и умственного труда (в различных соотношениях).

Физический труд характеризуется повышенной нагрузкой на опорно-двигательный аппарат. Он воздействует на сердечнососудистую, нервно-мышечную, дыхательную системы организма. При избыточных физических нагрузках могут возникнуть заболевания. После физического труда работнику требуется продолжительный отдых.

Монотонность, обычно сопутствующая физическому труду, может влиять на нервную систему, вызывая потерю интереса к работе, состояние сонливости, предрасполагающие к травматизму. Физический труд на конвейерном производстве, однообразие и зарегулированность операций, высокий ритм работы вызывают быстрое утомление.

Утомление - состояние организма, характеризующееся снижением работоспособности в результате чрезмерной нагрузки, ухудшением количественных и качественных показателей работы. Утомление сопровождается чувством усталости, которое прекращается после отдыха, соответствующего затраченному количеству энергии.

Утомление представляет собой обратимое физиологическое состояние. Однако если работоспособность не восстанавливается к началу следующего периода работы, то утомление может накапливаться и переходить в переутомление. Переутомление - более стойкое снижение работоспособности, которое в дальнейшем приводит к развитию болезней, снижению сопротивляемости организма, требует обязательного обращения за профессиональной медицинской помощью. Признаками переутомления могут быть бессонница, раздражительность, физический дискомфорт, снижение концентрации внимания (ошибки в работе), снижение быстроты психомоторных реакций [4].

Умственный труд связан с приемом и переработкой информации, активизацией процессов мышления, напряжением внимания и памяти. Напряженность умственного труда оценивается количеством информации, принимаемой человеком в течение определенного времени, например, количество знаков или сигналов, воспринимаемых диспетчером или считываемых оператором с экрана монитора за один час или за рабочую смену. В настоящее время основная тяжесть управления поездной работой сосредоточена у поездных диспетчеров управления дорог. Их работе присуща высокая напряженность умственного труда.

Умственные и эмоциональные перегрузки могут снижать работоспособность, оказывать угнетающее влияние на психическое состояние человека, его внимание, память. У работника может формироваться сердечнососудистая патология. При длительных перегрузках, умственном переутомлении отмечаются расстройство внимания, памяти, ухудшение процессов мышления, ослабление точности и координации движений.

Следствием утомления становятся снижение зрительного восприятия, концентрации внимания, точности двигательных реакций, оценки расстояния и скорости движения.

Трудовые процессы с применением физического труда в соответствии с документом «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» Р 2.2.2006-05 оцениваются тяжестью трудового процесса. Основными показателями тяжести трудового процесса являются:

o   физическая динамическая нагрузка;

o   масса поднимаемого и перемещаемого вручную груза;

o   стереотипные рабочие движения;

o   статическая нагрузка;

o   рабочая поза;

o   наклоны корпуса;

o   перемещение в пространстве.

Физическая динамическая нагрузка выражается в единицах механической работы за смену (кг-м). Для ее определения измеряют массу груза (деталей, изделий, инструментов и т.д.), перемещаемого вручную в каждой операции, и путь его перемещения. Подсчитывается общее количество операций по переносу груза и суммарная величина механической работы (кг-м) за смену в целом.

Масса поднимаемого и перемещаемого вручную груза работником на протяжении смены определяется взвешиванием или устанавливается по документам.

Стереотипные рабочие движения - однократное перемещение тела или части тела из одного положения в другое. В зависимости от амплитуды движений и участвующих в выполнении движения мышц (например, на две руки) их делят на локальные и региональные. Определяют количество движений за смену. Работы, для которых характерны локальные движения, как правило, выполняются в быстром темпе - 60-250 движений в минуту.

Региональные рабочие движения выполняются, как правило, в более медленном темпе с большей амплитудой.

Статическая нагрузка связана с удержанием груза или приложением усилия. Величина статического усилия может определяться путем взвешивания на весах, с помощью тензометрических, пьезокристаллических или других датчиков, с помощью динамометра или по документам. Время удерживания статического усилия определяют на основании хронометражных измерений. Статическую нагрузку рассчитывают путем перемножения двух параметров: величины усилия, прилагаемого для удерживания груза (веса груза), и времени его удерживания.

Рабочая поза. Характер рабочей позы (свободная, неудобная, фиксированная, вынужденная) определяется визуально. К свободным позам относят удобные позы сидя, которые дают возможность изменять рабочее положение тела или его частей. Фиксированная рабочая поза не позволяет изменить взаимного положения различных частей тела друг относительно друга. К неудобным рабочим позам относятся позы с большим наклоном или поворотом туловища, с поднятыми выше уровня плеч руками, с неудобным размещением нижних конечностей. К вынужденным позам относятся рабочие позы лежа, на коленях, на корточках и т.д. Время пребывания в вынужденной позе, позе с наклоном корпуса или другой рабочей позе определяют на основании хронометражных данных за смену, после чего рассчитывают время пребывания в процентном отношении к восьмичасовой смене.

Наклоны корпуса. Количество за смену. Их определяют прямым подсчетом в единицу времени (несколько раз за смену).

Перемещение в пространстве (переходы, обусловленные технологическим процессом, в течение смены по горизонтали или вертикали - по лестницам, пандусам) измеряют в километрах с помощью шагомера. Перемещениями по вертикали можно считать перемещения по лестницам или наклонным поверхностям, угол наклона которых более 30°. Количество шагов за смену умножают на длину шага (мужской шаг в производственной обстановке в среднем равен 0,6 м, а женский - 0,5 м).

Каждый из перечисленных показателей должен быть количественно измерен и оценен. Результаты оценки по каждому из показателей сводят в Протокол оценки условий труда по показателям тяжести трудового процесса. По итогам анализа Протокола устанавливают общий класс условий труда. Наивысшая степень по показателю тяжести труда соответствует классу 3.3.

К факторам (показателям) трудового процесса, характеризующим напряженность труда, относят нагрузки интеллектуального характера, сенсорные нагрузки, эмоциональные нагрузки, монотонность нагрузок, режим работы.

Нагрузки интеллектуального характера (содержание работы по степени сложности, восприятие сигналов или иной информации и их оценка, распределение функций по степени сложности задания, характер выполняемой работы). Признаки степени сложности решаемых задач приведены в Руководстве. Чем больше функциональных обязанностей возложено на работника и чем выше уровень сложности возложенных на него функций, тем выше напряженность труда работника.

Сенсорные нагрузки, или нагрузки на анализаторы человеческого организма, включают в себя:

длительность сосредоточенного наблюдения;

плотность поступления сигналов и сообщений (световых, звуковых) в среднем за 1 час работы;

число производственных объектов, за которыми одновременно ведется наблюдение;

размер объекта различения при длительности сосредоточенного наблюдения (% времени смены);

длительность сосредоточенного наблюдения при работе с оптическими приборами (% времени смены);

длительность наблюдения за экранами видеотерминалов (часов в смену) при буквенно-цифровом или графическом типе отображения информации;

нагрузку на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или сигналов);

нагрузку на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю).

Эмоциональные нагрузки отражают степень ответственности за результат собственной деятельности, значимость ошибки, степень риска для собственной жизни и степень ответственности за безопасность других лиц.

Монотонность нагрузок - число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, продолжительность выполнения простых производственных заданий или повторяющихся операций, время активных действий, монотонность производственной обстановки.

Режим работы - фактическая продолжительность рабочего дня, сменность работы, наличие регламентированных перерывов и их продолжительность[5].

Каждый из перечисленных показателей напряженности труда должен быть оценен по соответствующей методике, приведенной в Руководстве. Результаты оценки по каждому из показателей сводятся в Протокол оценки условий труда по показателям напряженности трудового процесса. По итогам анализа Протокола устанавливают общий класс условий труда. Наивысшая степень по показателю напряженности труда соответствует классу 3.3.

 


1.4 Негативное воздействие вредных производственных факторов


В результате воздействия вредных производственных факторов у работников могут развиться профессиональные заболевания - заболевания, вызванные воздействием вредных условий труда. Профессиональные заболевания подразделяются на:

‒ острые профессиональные заболевания, возникшие после однократного (в течение не более одной рабочей смены) воздействия вредных профессиональных факторов;

‒ хронические профессиональные заболевания, возникшие после многократного воздействия вредных производственных факторов (повышенный уровень концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, повышенный уровень шума, вибрации и др.). [7].

 

1.5 Оценка условий труда по факторам производственной среды


С целью идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от установленных предприятия обязаны проводить специальную оценку условий труда.

Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.

Оценка условий труда - это определение фактических значений опасных и вредных производственных факторов, напряженности и тяжести труда [2].

Уровни опасных и вредных производственных факторов определяются инструментальными измерениями.

Результаты обследования сравниваются с гигиеническими критериями оценки и классификации условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса [2]. Критерии основаны на дифференциации условий труда по степени отклонения параметров производственной среды и трудового процесса от действующих гигиенических нормативов и влияние этих отклонений на функциональное состояние и здоровье работающих.

Условия труда в соответствии с гигиеническими критериями оценки и классификации условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса оцениваются по четырем классам (рис. 1).

Рис. 1 Классификация условий труда по факторам производственной среды

Классификация условий труда по факторам производственной среды [10]

-й класс - оптимальные условия труда - условия, при которых сохраняется не только здоровье работающих, но и создаются условия для высокой работоспособности. Оптимальные нормативы устанавливаются только для климатических параметров (температуры, влажности, подвижности воздуха);

-й класс - допустимые условия труда - характеризуются такими уровнями факторов среды, которые не превышают установленных гигиеническими нормативами для рабочих мест, при этом возможные изменения функционального состояния организма проходят за время перерывов на отдых или к началу следующей смены и не оказывают неблагоприятного воздействия на состояние здоровья работающих и их потомство;

-й класс - вредные условия труда - характеризуются наличием факторов, превышающих гигиенические нормативы и оказывающих воздействие на организм работающего и (или) его потомство.

Вредные условия труда по степени превышения нормативов подразделяются на 4 степени вредности:

1-я степень - характеризуется такими отклонениями от допустимых норм, при которых возникают обратимые функциональные изменения и возникает риск развития заболевания;

2-я степень - характеризуется уровнями вредных факторов, которые могут вызвать стойкие функциональные нарушения, рост заболеваемости с временной потерей трудоспособности, появление начальных признаков профессиональных заболеваний;

3-я степень - характеризуется такими уровнями вредных факторов, при которых, как правило, развиваются профессиональные заболевания в легких формах в период трудовой деятельности;

4-я степень - условия производственной среды, при которых могут возникнуть выраженные формы профессиональных заболеваний, отмечаются высокие уровни заболеваемости с временной утратой трудоспособности.

-й класс - опасные (экстремальные) условия труда - характеризуются такими уровнями вредных производственных факторов, воздействие которых в течение рабочей смены и даже ее части создает угрозу жизни, высокий риск тяжелых форм острых профессиональных заболеваний.

К опасным (экстремальным) условиям труда можно отнести труд пожарных, горноспасателей, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Экстремальные условия создаются, например, при превышения ПДК вредных веществ более чем в 20 раз, ПДУ шума - более чем на 50 дБ. Тяжелый и напряженный труд оказывает неблагоприятное влияние на состояние здоровья человека. Пока человек не может отказаться от таких видов деятельности, но по мере развития технического прогресса необходимо стремиться к уменьшению степени тяжести и напряженности труда путем механизации и автоматизации тяжелых физических работ, передачи функций контроля, управления, принятия решений и выполнения стереотипных технологических операций и движений автоматам и электронно-вычислительным машинам. Трудовая деятельность человека должна осуществляться в допустимых условиях производственной среды. Однако при выполнении некоторых технологических процессов в настоящее время технически невозможно или экономически крайне затруднительно обеспечить не превышение норм для ряда факторов производственной среды. Работа во вредных условиях должна осуществляться с применением средств индивидуальной защиты и при сокращении времени воздействия вредных производственных факторов (защита временем).

Работа в опасных (экстремальных) условиях труда (4-й класс) не допускается за исключением ликвидации аварий, проведения экстренных работ для предупреждения аварийных ситуаций. Работа должна проводиться с применением средств индивидуальной защиты и при строгом соблюдении режимов, регламентированных для таких работ.

Предприятия любых форм собственности обязаны стремиться к созданию безопасных условий труда.

Безопасными условиями труда считаются уровни вредных производственных факторов, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 часов в неделю в течение всего рабочего стажа не должны вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья работающего и его потомства. Безопасными условиями труда также считаются условия труда при полном отсутствии вредных и опасных производственных факторов.

Рабочие места оцениваются по трем основным критериям:

‒ гигиеническая оценка существующих условий и характера труда; оценка травмобезопасности рабочих мест;

‒ учет и оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной (коллективной) защиты, обучения и др.

- травмобезопасность оценивается 1-м, 2-м или 3-м классом (без степени опасности).

Оценка существующих условий и характера труда производится на основе инструментальных измерений физических, химических, биологических и психофизиологических факторов. Классификация этих факторов приведена в [10]. После измерений определяется класс условий труда на рабочем месте. Наиболее трудоемкая работа - это определение класса условий труда по показателям тяжести трудового процесса и напряженности труда.

Классификация условий труда по факторам трудового процесса [10].

Тяжесть труда - характеристика трудового процесса, отражающая нагрузку на опорно-двигательный аппарат и функциональные системы организма (сердечно-сосудистую, дыхательную и др.), обеспечивающие его деятельность. Тяжесть труда характеризуется физической динамической нагрузкой, массой поднимаемого и перемещаемого груза, общим числом стереотипных рабочих движений, величиной статической нагрузки, формой рабочей позы, степенью наклона корпуса, перемещениями в пространстве.

Напряженность труда - характеристика трудового процесса, отражающая преимущественную нагрузку на ЦНС, органы чувств, эмоциональную сферу работника. К факторам, характеризующим напряженность труда, относятся интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные нагрузки, степень их монотонности, режим работы.

Общая оценка тяжести трудового процесса производится на основе всех показателей тяжести трудового процесса. При этом вначале устанавливается и вносится в протокол класс по каждому измеренному показателю, а окончательная оценка тяжести труда устанавливается по наиболее чувствительному показателю, отнесенному к наивысшему классу. При наличии двух и более показателей класса 3.1 и 3.2 общая оценка устанавливается на одну степень выше.

Оценка напряженности трудового процесса профессиональной группы работников основывается на анализе трудовой деятельности и ее структуры, которые изучаются путем хронометражных наблюдений в динамике всего рабочего дня в течение не менее одной недели. Анализ основан на учете всего комплекса производственных факторов (стимулов, раздражителей), создающих предпосылки для возникновения неблагоприятных нервно-эмоциональных состояний (перенапряжения). Все факторы (показатели) трудового процесса имеют качественную или количественную выраженность и сгруппированы по видам нагрузок: интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные, монотонные, режимные. Независимо от профессиональной принадлежности (профессии) учитываются все 22 показателя. Не допускается выборочный учет каких-либо отдельно взятых показателей для общей оценки напряженности труда.

По каждому из показателей в отдельности определяется свой класс условий труда. Если по характеру или особенностям профессиональной деятельности какой-либо из показателей не представлен, по данному показателю ставится 1-й класс (оптимальный).

Окончательное определение оптимального, допустимого и вредного классов условий труда основано на количестве показателей, имеющих тот или иной класс. Общая оценка условий труда по степени вредности и опасности устанавливается по наиболее высокому классу и степени вредности. Если три и более факторов относятся к классу 3.1, то общая оценка условий труда соответствует классу 3.2. При наличии двух и более факторов классов 3.2, 3.3, 3.4 условия труда оцениваются соответственно на одну степень выше.

При сокращении контакта с вредными факторами (защита временем) условия труда могут быть оценены как менее вредные, но не ниже класса 3.1.

 

1.6 Методы защиты человека от вредных и опасных производственных факторов


На человека в процессе его производственной деятельности действуют опасные и вредные производственные факторы. Для того чтобы это воздействие не привело к снижению работоспособности человека, заболеванию, травме или гибели, необходима защита. Под защитой понимается комплекс технических средств, организационно-технических и организационных мероприятий, предупреждающих, не допускающих воздействие на человека опасных и вредных производственных факторов выше (ниже) их допустимых значений [5].

Практически в любой производственной деятельности, и в процессе транспорта газа, в частности, действуют ряд опасных и вредных производственных факторов, которые могут привести к травматизму и профессиональным заболеваниям.

В зависимости от характеристики рабочего места и технологического процесса, система защиты от вредных и опасных производственных факторов должна:

‒       Не допускать проявления мощности источника опасности выше допустимого значения;

‒       Предотвращать уменьшение расстояния опасного воздействия меньше допустимого значения;

‒       Не допускать времени опасного воздействия больше допустимого;

‒       Предотвращать увеличение мощности источника опасности выше допустимого под воздействием других источников опасности;

‒       Предотвращать уменьшение расстояния опасного воздействия меньше допустимого вследствие воздействия других источников опасности;

‒       Предотвращать увеличение времени опасного воздействия выше допустимого вследствие воздействия других источников опасности;

‒       Предотвращать увеличение мощности источника выше допустимого вследствие собственных свойств человека;

‒       Предотвращать уменьшение расстояния опасного воздействия меньше допустимого вследствие собственных свойств человека;

‒       Предотвращать увеличение времени опасного воздействия больше допустимого вследствие собственных свойств человека;

‒       Предотвращать увеличение мощности источника опасности выше допустимого из-за влияния природных факторов;

‒       Предотвращать уменьшение расстояния опасного воздействия из-за влияния природных факторов;

‒       Предотвращать увеличение времени опасного воздействия из-за природных факторов.

Для технологических процессов система защиты от ВОФ дополнительно должна обеспечивать выполнение следующих функций:

‒       Предотвращение проявления мощности источника опасности выше допустимого при переходе от одного рабочего места к другому;

‒       Предотвращение уменьшения расстояния опасного воздействия меньше допустимого при переходе от одного рабочего места к другому;

‒       Предотвращение уменьшения времени опасного воздействия меньше допустимого при переходе от одного рабочего места к другому;

‒       Предотвращение возрастания мощности источника опасности выше допустимого вследствие влияния других источников опасности при переходе от одного рабочего места к другому;

‒       Предотвращение уменьшения расстояния опасного воздействия меньше допустимого вследствие влияния других источников опасности при переходе от одного рабочего места к другому;

‒       Предотвращение увеличения времени опасного воздействия больше допустимого вследствие влияния других источников опасности при переходе от одного рабочего места к другому;

‒       Предотвращение увеличения мощности источника опасности выше допустимого вследствие собственных свойств человека при переходе от одного рабочего места к другому;

‒       Предотвращение уменьшения расстояния опасного воздействия меньше допустимого вследствие собственных свойств человека при переходе от одного рабочего места к другому;

‒       Предотвращение увеличения времени опасного воздействия больше допустимого вследствие собственных свойств человека при переходе от одного рабочего места к другому;

‒       Предотвращение изменения параметров источников опасности выше (ниже) допустимых значений вследствие параметров природы при переходе от одного рабочего места к другому.

Классификация методов защиты человека в производственной деятельности

Методы защиты человека в производственной деятельности разделяются на [11]:

o   Технические средства защиты;

o   Организационно-технические средства защиты;

o   Организационные средства защиты;

‒ Технические средства защиты: приборы и устройства;

‒ Организационно - технические средства защиты - такие средства защиты, когда решение принимает человек, а реализацию решения осуществляет человек, но с помощью технических или иных средств (например, наложение переносного заземления);

‒ Организационные - такие средства защиты как обучение, отбор, инструктаж.

Классификация методов защиты по степени выполнения функций

Методы защиты по степени выполнения функций могут классифицироваться как [11]:

o   Одиночные;

o   Комбинированные;

o   Комплексные.

Если защита реализуется в виде выполнения одной функции, то такую защиту можно определить как одиночную;

Если защита реализует несколько функций одновременно, то такую защиту можно определить как комбинированную. К комбинированным можно отнести и защиту от нескольких источников опасности;

Если защита реализует все возможные на данном рабочем месте или в технологическом процессе функции, то такую защиту определим как комплексную. Такая защита возможна в автоматизированном процессе, когда человек-оператор отделен от технологического процесса и управляет им дистанционно.

 

1.7 Средств защиты от вредных и опасных производственных факторов


Средства защиты работающих от опасных и вредных производственных факторов можно условно разделить на две группы:

-        средства коллективной защиты;

- средства индивидуальной защиты.

Средства коллективной защиты

К средствам коллективной защиты работающих относятся средства, которые конструктивно или функционально связаны с производственным процессом или оборудованием. Они, как правило, предназначены для защиты любого работника, находящегося в рабочей зоне [5].

Коллективные средства защиты делятся на: оградительные, предохранительные, тормозные устройства, оградительные устройства, устройства автоматического контроля и сигнализации, дистанционного управления, знаки безопасности.

Блокировочные устройства по принципу действия подразделяют на механические, электронные, электрические, электромагнитные, пневматические, гидравлические, оптические, магнитные и комбинированные. Блокировочные устройства препятствуют проникновению человека в опасную зону либо во время пребывания его в этой зоне устраняют опасный фактор.

Электрическую блокировку применяют на электроустановках с напряжением от 500В и выше, а также на различных видах технологического оборудования с электроприводом. Она обеспечивает включение оборудования только при наличии ограждения. Электромагнитную (радиочастотную) блокировку применяют для предотвращения попадания человека в опасную зону. Оптическая блокировка находит применение в кузнечно-прессовых и механических цехах машиностроительных заводов. Электронную (радиационную) блокировку применяют для защиты опасных зон на прессах, гильотинных ножницах и других видах технологического оборудования, применяемого в машиностроении.

Тормозные устройства подразделяют: по конструктивному исполнению - на колодочные, дисковые, конические и клиновые; по способу срабатывании - на ручные, автоматические и полуавтоматические; по принципу действия - на механические, электромагнитные, пневматические, гидравлические и комбинированные; по назначению - на рабочие, резервные, стояночные и экстренного торможения.

Возможно применение подвижного (съемного) ограждения. Оно представляет собой устройство, сблокированное с рабочими органами механизма или машины, вследствие чего закрывает доступ в рабочую зону при наступлении опасного момента. Особенно широкое распространение получили такие ограничительные устройства в станкостроении (например, в станках с ЧПУ ОФЗ-36).

Переносные ограждения являются временными. Их используют при ремонтных и наладочных работах для защиты от случайных прикосновений к токоведущим частям, а также от механических травм и ожогов. Кроме того, их применяют на постоянных рабочих местах сварщиков для защиты окружающих от воздействия электрической дуги и ультрафиолетовых излучений (сварочные посты). Выполняются они чаще всего в виде щитов высотой 1,7 м. Чтобы выдержать нагрузки от отлетающих при обработке частиц и случайные воздействия обслуживающего персонала, ограждения должны быть достаточно прочными и хорошо крепиться к фундаменту или частям машины.

Предохранительные устройства используют для автоматического отключения машин и оборудования при отклонении от нормального режима работы или при попадании человека в опасную зону. Эти устройства могут быть блокирующими и ограничительными. Блокирующие устройства по принципу действия бывают: электромеханические, фотоэлектрические, электромагнитные, радиационные, механические. Ограничительные устройства являются составными частями машин и механизмов, которые разрушаются или выходят из строя при перегрузках.

Для обеспечения безопасной и надежной работы оборудования информационные, предупреждающие, аварийные устройства автоматического контроля и сигнализации очень важны. Устройства контроля - это приборы для измерения давлений, температуры, статических и динамических нагрузок, характеризующих работу машин и оборудования. При объединении устройств контроля с системами сигнализации значительно повышается их эффективность. Системы сигнализации бывают: звуковыми, световыми, цветовыми, знаковыми, комбинированными.

Для защиты от поражения электрическим током применяются различные технические меры. Это - малые напряжения; электрическое разделение сети; контроль и профилактика повреждения изоляции; защита от случайного прикосновения к токоведущим частям; защитное заземление; защитное отключение;

Средства индивидуальной защиты

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) ‒ средства, используемые работником для предотвращения или уменьшения воздействия вредных и опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. Применяются в тех случаях, когда безопасность работ не может быть обеспечена конструкцией оборудования, организацией производственных процессов, архитектурно-планировочными решениями и средствами коллективной защиты [12]

В зависимости от назначения СИЗ подразделяют на классы:

костюмы изолирующие;

средства защиты органов дыхания;

одежда специальная защитная;

средства защиты ног;

средства защиты рук;

средства защиты головы;

средства защиты лица;

средства защиты глаз;

средства защиты органа слуха;

средства защиты от падения с высоты и др. предохранительные средства;

средства дерматологические защитные;

средства защиты комплексные.

Костюмы изолирующие включают: пневмокостюмы; гидроизолирующие костюмы; скафандры.

Средства защиты органов дыхания включают: противогазы; респираторы; самоспасатели; пневмошлемы; пневмомаски; пневмокуртки.

Одежда специальная защитная включает: тулупы, пальто; полупальто, полушубки; накидки; плащи, полуплащи; халаты; костюмы; куртки, рубашки; брюки, шорты; комбинезоны, полукомбинезоны; жилеты; платья, сарафаны; блузы, юбки; фартуки; наплечники.

Средства защиты ног включают: сапоги; сапоги с удлиненным голенищем; сапоги с укороченным голенищем; полусапоги; ботинки; полуботинки; туфли; бахилы; галоши; боты; тапочки (сандалии); унты, чувяки; щитки, ботфорты, наколенники, портянки.

Средства защиты рук включают: рукавицы; перчатки; полуперчатки; напальчники; наладонники; напульсники; нарукавники, налокотники.

Средства защиты головы включают: каски защитные; шлемы, подшлемники; шапки, береты, шляпы, колпаки, косынки, накомарники.

Средства защиты глаз включают: очки защитные.

Средства защиты лица включают: щитки защитные лицевые.

Средства защиты органа слуха включают: противошумные шлемы; противошумные вкладыши; противошумные наушники.

Средства защиты от падения с высоты и др. предохранительные средства включают: предохранительные пояса, тросы; ручные захваты, манипуляторы; наколенники, налокотники, наплечники.

Средства дерматологические защитные включают: защитные средства (защиты кожи); очистители кожи.

СИЗ органов дыхания (СИЗОД) - дыхательный аппарат, противогаз, респиратор, носимое на человеке техническое устройство, обеспечивающие защиту организма от ингаляционного воздействия вредных и опасных химических и др. веществ, присутствующих в воздухе в виде аэрозолей, паров или газов, а также при недостатке кислорода в воздухе. СИЗОД - общее понятие. К этому классу относят респираторы, противогазы, дыхательные аппараты, которые различаются по принципу действия и, соответственно, по назначению на фильтрующие и изолирующие.

Фильтрующие СИЗОД предназначены для защиты органов дыхания от ингаляционного воздействия вредных и опасных химических и др. веществ, присутствующих в воздухе в виде аэрозолей, паров или газов, в условиях достаточного (более 17% по объему) содержания кислорода в воздухе. В зависимости от конструктивных особенностей и условий использования делятся на противогазы и респираторы (к этой же группе относятся и фильтрующие самоспасатели); в зависимости от назначения - на противоаэрозольные, противогазовые, комбинированные (газопылезащитные, противогазоаэрозольные), т.е. для применения в условиях одновременного присутствия в окружающем воздухе газов, паров и аэрозолей различных вредных и опасных веществ, включая и биологические аэрозоли.

Изолирующие СИЗОД предназначены для защиты органов дыхания в условиях недостаточного (менее 17% по объему) содержания кислорода в воздухе и (или) высокого содержания (концентрации) вредных и опасных веществ. Их называют также дыхательными аппаратами. В зависимости от способа подачи воздуха (дыхательной смеси) в лицевую часть изолирующие СИЗОД делятся на шланговые и автономные. Шланговые СИЗОД: самовсасывающие аппараты, в которых воздух поступает по шлангу из чистой зоны за счет дыхательных усилий человека (напр., противогаз ПШ-1); аппараты с принудительной подачей чистого воздуха в лицевую часть с помощью воздуходувки (противогаз ПШ-РВ), вентиляторов или от компрессорной сети, после предварительной его очистки. К автономным СИЗОД относятся аппараты, снабженные баллонами со сжатым воздухом, кислородом или с химически связанным кислородом, а также изолирующие респираторы и самоспасатели. Эти типы СИЗОД состоят из лицевой части и устройства, обеспечивающего очистку вдыхаемого воздуха (фильтра), или источника смеси для дыхания (воздух, кислород) [12].


2. Общая часть


В рамках данной работы рассмотрены основные вредные производственные факторы на предприятии, воздействие которых на работников имеют потенциальные риски. То есть те риски, без осуществления мероприятий по снижению которых, однозначно могут привести к травмам работников и случаям профессиональных заболеваний.

Рассмотрим описание, вредное воздействие и методы защиты основных вредных производственных факторов на предприятии.

 

2.1 Вредные производственные факторы на предприятии, основные методы и средства снижения ВОФ

 

Физические ВОФ

‒ Шум

Шум - совокупность звуков различной интенсивности и частоты, беспорядочно изменяющихся во времени, возникающих в условиях производства и неблагоприятно воздействующих на организм. По физической природе шумом является всякий нежелательный для человека звук [5].

Основными источниками шума на предприятии являются двигатели компрессорных установок и автомобилей. И если в первом случае, уровни шума целенаправленно и планомерно снижаются за счет внедрения современного оборудования и новых средств защиты, а также надлежащего использования СИЗ, то во втором случае ситуация несколько хуже. Ни для кого не секрет, что тяжелая техника такого автогиганта как КАМАЗ («гордость Татарстана, слезы России») выходит уже с конвейера с превышением ПДУ по шуму и вибрации.

Описание вредного производственного фактора ШУМ

Классификация шумов [5]:

По источникам возникновения шум классифицируется:

o   Механические шумы - шумы обусловленные колебаниями деталей машин и их взаимным перемещением.

o   Аэрогидродинамические шумы - шумы, возникающие при движении газов и жидкостей, их взаимодействия с твердыми телами.

o   Электромагнитные шумы - шумы возникающие в электрических машинах и электрооборудовании;

o   Гидродинамические шумы - шумы, возникающие вследствие процессов, которые происходят в жидкостях (гидравлические удары, кавитация, турбулентность потока и т.д.).

По характеру спектра шум классифицируется как:

o   Широкополосный шум

o   Тональный шум

Широкополосный шум с непрерывным спектром шириной более 1 октавы;

Тональный шум - шум в спектре которого имеются выраженные тоны. Тональный характер шума для практических целей устанавливается измерением в 1/3 октавных полосах частот по превышению уровня в одной полосе над соседними не менее чем на 10 дБ.

По временным характеристикам шума выделяют:

o   постоянный шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день или за время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени не более чем на 5 дБА, при измерениях на временной характеристике шумомера «медленно». Чувствительность органа слуха человека неодинакова для звуков разной частоты. Для того, чтобы приблизить результаты объективных изменений к субъективному восприятию, введено понятие корректировочного уровня звукового давления. Коррекция заключается в том, что вводятся зависящие от частоты звука поправки к уровню соответствующей величины. Эти поправки стандартизированы. Наиболее употребительна коррекция А (дБА).

Непостоянные шумы в свою очередь подразделяют на:

o   колеблющийся во времени шум, уровень звука которого непрерывно изменяется во времени

o   прерывистый шум, уровень звука которого ступенчато изменяется (на 5дБА и более), причем длительность интервалов, в течение которых уровень остается постоянным, составляет 1с и более; остается постоянным, составляет 1 с и более

o   импульсный шум, состоящий из одного или нескольких звуковых сигналов, каждый длительностью менее 1 с, при этом уровни звука в дБАI и дБА.

измеренные соответственно на временных характеристиках «импульс» и «медленно», отличаются не менее чем на 7 дБ

Вредное воздействие шума

Шум, возникающий при работе производственного оборудования и превышающий нормативные значения, воздействует на центральную и вегетативную нервную систему человека, органы слуха. Шум, являясь биологическим раздражителем, способен влиять на все органы и системы организма, вызывая разнообразные физиологические изменения и заболевания[5].

Шумовые патологии подразделяются на специфические, наступающие в звуковом анализаторе, и неспецифические, возникающие в других органах и системах. Поражение органа слуха определяется главным образом интенсивностью шума и фактором времени воздействия. Кроме интенсивности шума и времени воздействия шума, на организм человека влияет характер спектра.

Более неблагоприятное влияние оказывают высокие частоты (свыше 1000 Гц) по сравнению с низкими (30…125Гц.) К биологически агрессивному шуму относятся импульсный и тональный шум.

У лиц, подвергающихся воздействию шума, также могут наблюдаться изменения секреторной и моторной функций желудочно-кишечного тракта, сдвиги в обменных процессах - нарушение основного, витаминного, углеводного, белкового, жирового и солевого обменов, нарушения функционального состояния сердечно-сосудистой системы в виде брадикардии, повышения тонуса периферических сосудов и др.

Помимо действия шума на органы слуха установлено его вредное влияние на многие органы и системы организма, в первую очередь на центральную нервную систему, функциональные изменения в которой происходят раньше, чем диагностируется нарушение слуховой чувствительности. Поражение нервной системы под действием шума сопровождается раздражительностью, ослаблением памяти, апатией, подавленным настроением, изменением кожной чувствительности и другими нарушениями, в частности замедляется скорость психических реакций, наступает расстройство сна и т.д. У работников умственного труда происходит снижение темпа работы, ее качества и производительности.

Интенсивный шум на производстве способствует снижению внимания и увеличению числа ошибок при выполнении работы, исключительно сильное влияние оказывает шум на быстроту реакции, сбор информации и аналитические процессы, из-за шума снижается производительность труда и ухудшается качество работы. Шум затрудняет своевременную реакцию работающих на предупредительные сигналы внутрицехового транспорта (автопогрузчиков, мостовых кранов и т.п.), что способствует возникновению несчастных случаев на производстве.

Таким образом, длительное воздействие шума, уровень которого превышает допустимые значения, может привести к заболеванию человека шумовой болезнью - нейросенсорная тугоухость. Шум может стать причиной потери слуха, некоторых нервных заболеваний, снижения продуктивности в работе и некоторых случаях потери жизни.

Методы защиты

Проблема защиты работников от вредного воздействия шума решается путем осуществления комплекса мероприятий по снижению воздействия вредного воздействия шума на рабочих местах. Рассмотрим конкретные меры по снижению шума на конкретных рабочих местах компрессорных станций, вызванный работой ГПА.

Предупреждение вредного влияния производственного шума.

Нормирование производственного шума относится к предупредительным мерам неблагоприятного воздействия шума на организм человека.

Целью гигиенического нормирования является обоснование допустимых уровней, обеспечивающих предупреждение функциональных расстройств и заболеваний. В качестве критерия используют ПДУ шума. Предельно допустимый уровень шума - это уровень шума, который при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 часов в неделю в течение всего рабочего стажа, не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. Соблюдение ПДУ шума не исключает нарушения здоровья у сверхчувствительных людей.

Защита от вредного воздействия производственного шума

Защита от вредного воздействия производственного шума работающих осуществляется следующими методами: защита по мощности; защита по расстоянию; защита по времени; комбинированная защита; комплексная защита.

Защита по отношению к защищаемому объекту подразделяются на:

o   средства коллективной защиты (СКЗ);

o   средства индивидуальной защиты (СИЗ);

Снижение шума в источнике.

Наиболее эффективным методом борьбы с шумом является его снижение в источнике возникновения за счёт применения рациональных конструкций, новых материалов и технологических процессов отвечающим санитарно-гигиеническим требованиям.

Уменьшение уровней генерируемых шумов в источнике его образования основано на устранение причин возникновения звуковых колебаний, которыми служат механические, аэродинамические, гидродинамические и электрические явления.

Уменьшение механического шума может быть достигнуто: заменой подшипников качения на подшипники скольжения; замена ударных процессов на безударные; заменой зубчатой передачи на клиноременную; балансировка вращающихся деталей; заменой по возможности металлических деталей на не металлические (пластмассовые, композиционные или другие незвучные материалы); своевременное техническое обслуживание и ремонт; широко применение принудительной смазки в сочленениях и т.д.

Уменьшение аэродинамического шума достигают путем улучшения аэродинамических характеристик машин; в газотурбинных энергетических установках (ГТУ) путём увеличения зазора между лопаточными венцами, подбора оптимального соотношения чисел направляющих и рабочих лопаток, улучшения аэродинамических характеристик проточной части компрессоров и турбин и т.д.

Гидродинамические шумы могут быть снижены, например, улучшением гидродинамических характеристик насосов и выбора оптимальных режимов их работы; уменьшение шума от гидравлических ударов достигается правильностью проектирования и эксплуатации гидросистемы и.д.

Снижение электромагнитных шумов достигается путем конструктивных изменений электрических машинах, применение более плотной прессовки пакетов в трансформаторах, использование демпфирующих материалов и т.д.

o   Акустическое экранирование. Акустическая обработка помещений.

Интенсивность шума в помещениях зависит не только от прямого, но и от отражённого звука. Поэтому, там где нет возможности уменьшения непосредственно шума в источнике, для снижения шума применяется метод уменьшения энергии отраженных волн. Что достигается за счет увеличения эквивалентной площади звукопоглощения помещения путём размещения на его внутренних поверхностях звукопоглощающих облицовок, а также установки в помещении штучных звукопоглотителей. Процесс поглощения звука происходит за счет перехода энергии колеблющихся частиц воздуха в теплоту вследствие потерь на трение в порах материала. Применяемый материал должен обладать пористой структурой, причем поры должны быть открыты со стороны падения звука и соединятся между собой, чтобы не препятствовать проникновению звуковой волны в толщу материала. Звукопоглощающие свойства материала зависят от толщины слоя, частоты звука, наличия воздушного промежутка между слоем и отражающей стенкой. Материал характеризуется коэффициентом звукопоглощения [5].

o   Звукоизолирующие ограждения.

Эффективное снижение шума достигается также за счет установки звукоизолирующих преград в виде стен и перегородок. Сущность звукоизоляции ограждения состоит в том, что падающая на него звуковая энергия отражается в гораздо большей мере, чем проникает за ограждение. Звукоизолирующие ограждения характеризуются коэффициентом проницаемости.

o   Звукоизолирующие кожухи, экраны, кабины.

Наиболее шумные машины и механизмы закрывают звукоизолирующими кожухами, локализуя таким образом источник шума. Кожухи изготовляют обычно из дерева, металла или пластмассы. Внутреннюю поверхность стенок кожуха обязательно облицовывают звукопоглощающим материалом. С наружной стороны на кожух рекомендуется наносить слой вибродемпфирующего материала. Кожух должен плотно закрывать источник шума и не должен жёстко соединятся с механизмом, в противном случае его применение даёт отрицательный эффект

Когда невозможно изолировать шумные машины или в связи с необходимостью следить за шумным процессом, пульт управления машиной заключают в звукоизолированную кабину со смотровым окном, при этом помещение кабины акустически обрабатывают.

Для зашиты работающих от непосредственного воздействия шума используют экраны, устанавливаемые между рабочим местом и источником шума. Акустический эффект экрана основан на образовании за ним области тени, куда звуковые волны проникают лишь частично.

o   Глушители шума.

Для уменьшения шума различных аэродинамических установок и устройств (забор воздуха и выброс отработанных газов в вентиляторах, воздуховодах, пневмо-инструментах, газотурбинных, дизельных, компрессорных установках и т.д.) применяют глушители шума. В зависимости от конкретных условий (требуемого глушения) применяют абсорбционные (активного типа), реактивные и комбинированные глушители. Принадлежность тому или иному классу определяют по принципу работы: абсорбционные глушители, содержащие звукопоглощающий материал, поглощают поступившую в них звуковую энергию, а реактивные отражают её обратно к источнику.

o   Изменение направления излучения шума.

Многие источники шума излучают звуковую энергию не равномерно по всем направлениям, т.е. обладают определённой направленностью излучения. Такие источники характеризуются коэффициентом направленности и. В ряде случаев величина показателя направленности достигает 10-15 дБ, в связи с чем определённая ориентация установок с направленным излучением позволяет существенно снизить уровень шума на рабочем месте. Реализация данного метода борьбы с шумом, как правило, осуществляется на стадии проектирования.

Средства коллективной защиты:

СКЗ по расстоянию: удаление источника шума на такое расстояние, когда его воздействие на человека или окружающую среду будет меньше предельно допустимых значений (шум снижается прямо пропорционально квадрату расстояния). Достигается это рациональным размещением технологического оборудования, машин и механизмов, рабочих мест, расположением тихих помещений внутри зданий вдали от шумных, расположение защищаемых объектов за глухими стенами к источнику шума, и др.

СКЗ по времени опасного воздействия: система защиты, при которой исключается одновременное присутствие в данном месте пространства человека и действие опасного фактора, если такое совмещение произошло, действие неблагоприятного фактора ограничивается безопасным временем. В первую очередь, к данным средствам коллективной защиты относятся: автоматизация и роботизация производства, дистанционное управление шумными технологическими процессами, организация рационального режима труда и отдыха работников, назначение специального питания и лечебно-профилактических процедур. и пр.).

Индивидуальные средства защиты от шума

Там где экономически не целесообразно или технически невозможно осуществить коллективную защиту работающих от шума, а также в качестве дополнительных средств защиты от шума, применяются средства индивидуальной защиты.

К СИЗ органов слуха относятся противошумные вкладыши или беруши и наушники.

o   противошумные вкладыши (беруши) - самое дешевое и удобное средство, (снижение шума 5…20дБ) применяются при уровнях звука до 105дБА. Беруши вставляются в наружный слуховой проход и представляют собой различного рода заглушки: мягкие изготовленные из ультратонкого волокна с соответствующей пропиткой и жесткие (эбонитовые, резиновые) изготовленные по конфигурации слухового похода или в форме конуса. Это наиболее компактные средства защиты уха человека, однако, они могут вызывать раздражение слухового прохода и исключают его вентиляцию.

o   противошумные наушники представляют собой две чашки, изготовленные из пластмассы или металла, заполненные звукопоглотителем, плотно облегающие ушную раковину удерживаемые дугообразной пружиной. Акустические характеристики противошумных наушников более эффективны, чем вкладышей. Тип наушников выбирают по акустическим характеристикам шума, так как они наиболее эффективны при высоких частотах. Степень глушения звука в зависимости от частоты составляет 7…47дБ. Они применяются при уровнях звука до 120дБА.

В филиалах ООО «Газпром трансгаз Томск» целенаправленно и планомерно производится замена устаревшего оборудования на более новое, современное и малошумные ГПА, которое наряду с обеспечением требуемой производительности обеспечивает и более безопасные условия труда на рабочих местах. Повсеместно идет реконструкция или строительство новых компрессорных станций. При этом еще на стадии проектирования разрабатываются меры по снижению шума. В частности, к применению допускается только то оборудование, которое соответствует критериям безопасности по шуму. В частности, конструктивное исполнение ГПА разрабатывается с учетом снижения эквивалентного уровня шума, воздействующего на персонал, в результате улучшения шумовой характеристики. Тем самым снижая воздействие вредного фактора. Предъявляются самые жесткие требования к материалам, проектированию рабочих зон и зон контроля за оборудованием.

Снижается собственно время воздействия на работников фактора шума во время выполнения производственного процесса. Достигается это за счет масштабного внедрения систем автоматического управления за контролем и управлением производственными процессами. Время пребывания обслуживающего персонала в зоне повышенного уровня шума доводится до 2-х часов в смену, в тоже время обеспечивается регламент обслуживания ГПА.

Снижается собственно уровни шума в источниках возникновения: применение новых, современных ГПА снижает уровни шума в источниках, а применение новых технологий при проектировании зданий, предусматривает коллективные средства защиты от шума, обеспечивающие активное подавление звука в источнике и уменьшения уровней шума на путях распространения.

‒ Вибрация

Вибрация - это механические колебания машин и механизмов, которые характеризуются такими параметрами, как частота, амплитуда, колебательная скорость, колебательное ускорение. Вибрацию порождают неуравновешенные силовые воздействия, возникающие при работе машин.

Вибрация - движение точки или механической системы, при котором происходит поочередное возрастание и убывание обычно во времени значений какой-либо величины, его характеризующей [14].

Описание ВПФ Вибрация:

По способу передачи принято различать вибрацию [14]:

o   локальную (местную), передаваемую через руки (при работе с ручными машинами, органами управления);

o   общую, передаваемую через опорные поверхности сидящего или стоящего человека и вызывающую сотрясение всего организма.

По характеру спектра вибрации подразделяются на:

o   узкополосные, у которых контролируемые параметры в 1/3-октавной полосе частот более чем на 15 дБ превышают значения в соседних 1/3 - октавных полосах;

o   широкополосные, которые не отвечают указанному требованию.

По частотному составу вибрации подразделяются на:

o   низкочастотные с преобладанием максимальных уровней в октавных полосах 8 и 18 Гц (локальная), и 1 и 4 Гц (общая);

o   среднечастотные - 31,5 и 63 Гц (локальная), 8 и 16 Гц (общая);

o   высокочастотные - 125, 250, 500 и 1000 Гц (локальная), 31,5 и 63 Гц (общая).

По временным характеристикам локальные вибрации подразделяются на:

o   постоянные, для которых величина виброскорости изменяется не более чем в 2 раза (на 6 дБ) за время наблюдения не менее 1 мин.;

o   непостоянные, для которых величина виброскорости изменяется не менее чем в 2 раза (на 6 дБ) за время наблюдения не менее 1 мин.

В свою очередь непостоянные вибрации подразделяются на:

o   колеблющиеся во времени, для которых уровень виброскорости непрерывно изменяется во времени;

o   прерывистые, когда контакт оператора с вибрацией в процессе работы прерывается, причем длительность интервалов, в течение которых имеет место контакт, составляет более 1 с;

o   импульсные, состоящие из одного или нескольких вибрационных воздействий (например, ударов), каждый длительностью менее 1 с.

Общую вибрацию в зависимости от источника ее возникновения подразделяют на следующие три категории:

o   транспортная вибрация, воздействующая на человека на рабочих местах самоходных и прицепных машин, транспортных средств при их движении по местности. К источникам транспортной вибрации относят тракторы, сельскохозяйственные машины, автомобили, снегоочистители, самоходный рельсовый транспорт и др. [15];

o   транспортно-технологическая вибрация, возникающая при работе машин, выполняющих технологическую операцию и перемещающихся по специально подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок и т.п. К источникам транспортно-технологической вибрации относят экскаваторы, краны и строительные машины, горные комбайны, шахтные перегрузочные машины, путевые машины, бетоноукладчики, напольный производственный транспорт [14];

o   технологическая вибрация, воздействующая на человека на рабочих местах стационарных машин или передающаяся на другие рабочие места, не имеющие источников вибрации. К источникам технологической вибрации относят: металло- и деревообрабатывающие станки, кузнечно-прессовое оборудование, литейные и электрические машины, стационарные электрические установки, насосные агрегаты и вентиляторы, машины для животноводства, очистки и сортировки зерна, оборудование промышленности строительных материалов, установки химической и нефтехимической промышленности и др.

Степень и характер действия вибрации на организм человека зависят от вида вибрации, ее параметров и направления воздействия.

Общая вибрация воздействует на весь организм человека, локальная - на отдельные части тела. Однако такое разделение вибрации является условным, так как и локальная вибрация в итоге влияет на весь организм. Этому в значительной степени способствует хорошая проводимость механических колебаний тканями тела человека, особенно костной тканью. Поэтому кажущиеся локальными вибрации в действительности нередко распространяются на самые отдаленные участки поверхности тела и могут достигать там значительных амплитуд.

Вредное воздействие вибрации

Вибрация относится к факторам, обладающим высокой биологической активностью. Вибрационная патология в настоящее время стоит на втором месте среди профессиональных заболеваний.

Клиническая картина вибрационной болезни, обусловленная общей или локальной вибрацией, складывается из:

o   нейрососудистых нарушений;

o   поражений нервно-мышечной системы;

o   опорно-двигательного аппарата;

o   изменений обмена веществ.

У рабочих вибрационных профессий отмечены головокружения, расстройство координации движений, симптомы укачивания, вегетативная неустойчивость, нарушения зрительной функции, снижение болевой, тактильной и вибрационной чувствительности и другие отклонения в состоянии здоровья. Частота и особенности клинических проявлений заболеваний, вызванных воздействием вибрации, зависят главным образом от:

o   спектрального состава вибрации;

o   продолжительности воздействия;

o   индивидуальных особенностей человека;

o   направления вибрационного воздействия;

o   места приложения;

o   явлений резонанса;

o   условий воздействия вибрации (факторов производственной среды, усугубляющих вредное воздействие вибрации на организм человека).

Выраженность воздействия вибрации определяется, прежде всего, частотным спектром и его распределением в пределах максимальных уровней энергии.

Воздействие низкочастотной общей вибрации приводит к поражению преимущественно нервно-мышечной системы и опорно-двигательного аппарата. Такая форма вибрационной патологии встречается, например, у формовщиков, бурильщиков и др. Средне - и высокочастотная вибрация вызывает, в первую очередь, различные по степени тяжести сосудистые и костно-суставные нарушения. Например, серьезные сосудистые нарушения наблюдаются при работе со шлифовальными машинами, являющимися источниками высокочастотной вибрации.

Колебания высоких частот вызывают спазм сосудов. В некоторых случаях сосудистые нарушения при вибрационной болезни могут привести к постепенному развитию хронической недостаточности мозгового кровообращения.

Патология со стороны опорно-двигательного аппарата объясняется тем, что общая вибрация приводит к прямому микротравмирующему действию на позвоночник (особенно толчкообразная вибрация) вследствие нагрузок на межпозвоночные диски, которые ведут себя как фильтры низких частот. Подобное воздействие приводит к развитию дегенеративно-дистрофических нарушений позвоночника (остеохондрозу).

Влияние общей вибрации на обменные процессы в организме человека проявляется в изменении углеводного обмена, биохимических показателей крови, характеризующих нарушения белкового, ферментативного, а также витаминного и холестеринового обмена. Наблюдаются также нарушения окислительно-восстановительных процессов, изменения показателей азотистого обмена и др.

Низкочастотная вибрация ведет также к изменению морфологического состава крови: лейкоцитозу, эритроцитопении; к снижению уровня гемоглобиа.

Воздействию локальной вибрации подвергаются главным образом люди, работающие с ручным механизированным инструментом. Локальная вибрация вызывает спазмы сосудов кисти, предплечий, нарушая снабжение конечностей кровью, что способствует развитию профессионального заболевания (например, синдрома, связанного с побелением пальцев рук). Кроме сосудистой патологии, возникают и невротические расстройства, а воздействие локальной вибрации на мышечные и костные ткани приводит к снижению кожной чувствительности, отложению солей в суставах пальцев, деформации и уменьшению подвижности суставов.

Усугубляющими вредное воздействие вибрации являются факторы производственной среды, такие как чрезмерные мышечные и нервно-эмоциональные нагрузки, неблагоприятные микроклиматические условия, шум высокой интенсивности. В частности, охлаждение рук приводит к усилению сосудистых реакций и, как следствие, к более интенсивному развитию вибрационной болезни. При совместном действии шума и вибрации наблюдается взаимное усиление эффекта в результате его суммации, а возможно и потенцирования. Сопутствующие факторы могут увеличить риск вибрационной болезни в 5… 10 раз.

Наиболее распространены заболевания, вызываемые локальной вибрацией.

Локальная вибрация, имеющая широкий частотный спектр, часто с наличием ударов (клепка, рубка, бурение), вызывает разлиную степень сосудистых, нервно-мышечных, костно-суставных и других нарушений. Такая вибрация вызывает спазмы сосудов, которые, начиная с пальцев распространяются на кисть, предплечье и охватывают сосуды сердца, при этом нарушается снабжение конечностей кровью. Одновременно локальная вибрация воздействует на нервные окончания, мышечные и костные ткани, что приводит к снижению чувствительности кожи, окостенению сухожилий мышц, отложению солей в суставах пальцев и кистей, что приводит к снижению их подвижности. Нередко наблюдается так называемый феномен «мертвых» рук или белых пальцев. Под действием локальной вибрации могут появляться нарушения деятельности центральной нервной системы [5].

Весьма опасными являются колебания рабочих мест, имеющие частоту, резонансную с колебаниями отдельных органов или частей тела человека. Для большинства внутренних органов собственные частоты колебаний лежат в области (6-9) Гц. Для стоящего на вибрирующей поверхности человека имеется 2 резонансных пика на частотах (5-12) Гц и (17-25) Гц, для сидящего - на частотах (4-6) Гц.

При систематическом воздействии на человека общей вибрации могут возникнуть стойкие нарушения опорно-двигательного аппарата, нервной системы, приводящее к изменению в сердечно-сосудистой системе, вестибулярном аппарате, к нарушению обмена веществ. Такие воздействия проявляются в виде головных болей, головокружений, плохого сна, утомления и пониженной работоспособности и др.

Длительное воздействие вибрации может привести к развитию вибрационной болезни, сопровождаемой стойкими патологическими нарушениями в организме работающего. Успешное лечение вибрационной болезни возможно только на ранних стадиях развития. Тяжелые формы заболевания, как правило, ведут к частичной или полной потере трудоспособности.

Возникновению заболеваний способствуют такие сопутствующие факторы, как охлаждение, большие статические мышечные усилия, производственный шум. При работе с пневматическими ручными машинами имеет место охлаждение рук отработанным воздухом и холодным металлом корпуса машины. В ряде случаев вследствие значительной массы ручной машины рабочий прикладывает усилия для удержания и работы с этой машиной.

Методы защиты от вибрации

Нормирование вибрации относится к предупредительным мерам неблагоприятного воздействия вибрации на организм человека [13].

Нормирование производственной вибрации осуществляется на основании СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и Гигиеническая оценка постоянной и непостоянной вибрации в соответствии с указанным нормативным документом может производиться тремя методами:

o   частотным (спектральным) анализом нормируемого параметра;

o   интегральной оценкой по частоте нормируемого параметра;

o   интегральной оценкой с учетом времени вибрационного воздействия по эквивалентному (по энергии) уровню нормируемого параметра.

При частотном (спектральном) анализе нормируемыми параметрами вибрации являются измеряемые в октавных или 1/3 октавных полосах частот средние квадратические значения виброскорости и виброускорения или их логарифмические уровни.

При интегральной оценке по частоте нормируемым параметром являет-ся корректированное значение виброскорости или виброускорения или их логарифмические уровни, измеряемые с помощью корректирующих фильтров или вычисляемые по соответствующим формулам.

При интегральной оценке вибрации с учетом времени ее воздействия по эквивалентному (по энергии) уровню нормируемым параметром является эквивалентное корректированное значение виброскорости или виброускорения.

Системы защиты от вибрации

В тех случаях, когда фактические значения гигиенических характеристик вибрации превышают допустимые значения, применяются средства защиты от вибрации.

Классификация средств и методов защиты от вибрации определена [16]. Средства защиты от вибрации по организационному признаку делятся на коллективные и индивидуальные.

Методы и средства коллективной защиты от вибрации;

Наиболее действенным средством защиты человека от вибрации является устранение непосредственного контакта с вибрирующим оборудованием. Осуществляется это путем применения дистанционного управления, промышленных роботов, автоматизации и замены технологических операций.

Радикальным средством обеспечения вибробезопасности является создание и применение вибробезопасных машин. На практике оба этих средства не всегда достижимы, поэтому часто применяются следующие методы:

Методы и средства защиты от вибрации по отношению к источнику возбуждения:

o   методы, снижающие параметры вибрации воздействием на источник возбуждения;

o   методы, снижающие параметры вибрации на путях ее распространения от источника возбуждения.

Методы и средства защиты от вибрации по мощности

Сюда относятся такие средства защиты, как динамическое уравновешивание, антифазная синхронизация, изменение характера возмущающих воздействий, изменение конструктивных элементов источника возбуждения, изменение частоты колебаний и др. Эти методы, как правило, разрабатываются на этапе проектирования и изготовления источников вибрации [5].

Вибродемпфирование - это процесс уменьшения уровня вибраций защищаемого объекта путем превращения энергии механических колебаний системы в другие виды энергии.

Увеличение потерь энергии в системе может быть достигнуто:

o   использованием конструктивных материалов с большим внутренним трением;

o   нанесением слоя упруговязких материалов, обладающих большими потерями на внутреннее трение;

o   использованием поверхностного трения;

o   переводом механической колебательной энергии в энергию токов Фуко или электромагнитного поля.

С точки зрения снижения вибраций наиболее предпочтительным является использование в качестве конструктивных материалов: пластмассы, дерева, резины. Так, в редукторах используют шестерни из капрона, текстолита. В некоторых случаях оказывается возможным также использовать шестерни из твердой резины. В результате происходит снижение вибраций оснований и фундаментов машин, а, следовательно, снижается вибрация рабочих мест.

В настоящее время начат выпуск ручного механизированного инструмента в корпусах из полимерных материалов. Это в значительной мере ослабляет воздействие вибраций на руки работающих. На многих видах оборудования внедряется постановка в подшипниковые узлы вибродемпфирующих втулок, что значительно снижает уровень вибраций.

Кроме того, установка таких подшипниковых узлов значительно повышает срок их службы (иногда в 10 раз).

Использование в качестве конструкционных материалов пластмасс позволяет снизить уровень вибрации по виброскорости на 8-10 дБ.

В том случае, когда применение полимерных покрытий в качестве конструктивных не представляется возможным, для снижения вибраций используют вибродемифирующие покрытия. Действие покрытий основано на ослаблении вибраций путем перевода колебательной энергии в тепловую при деформациях покрытий. Эффективное действие покрытий наблюдается на резонансных частотах элементов конструкций агрегатов и машин.

 

Рис. 2 Методы и средства коллективной защиты от вибрации на путях ее распространения

Виброгашение - уменьшение уровня вибрации защищаемого объекта путем введения в систему дополнительных реактивных импедансов, т.е. сопротивлений упругого или инерционного типа. Виброгашение реализуется путем установки агрегатов на самостоятельные фундаменты. Виброгашение связано с ослаблением колебаний посредством присоединения к системе дополнительных реактивных импедансов. Поэтому оно может быть осуществлено также путем изменения упругих характеристик колебательной системы. Увеличение жесткости системы достигают соответствующим изменением конструкции и, в частности, введением ребер жесткости.

Виброизоляция - это уменьшение уровня вибрации защищаемого объекта путем уменьшения передачи колебаний этому объекту от источника колебаний. Виброизоляция осуществляется посредством введения в колебательную систему дополнительной упругой связи, препятствующей передаче вибраций от машины - источника колебаний - к основанию или смежным элементам конструкции; эта упругая связь может также использоваться для ослабления передачи вибраций от основания на человека, либо на защищаемый агрегат. Виброизоляция достигается путем установки агрегатов на специальные упругие устройства (опоры), обладающие малой жесткостью.

Методы и средства защиты от вибрации по времени

Это система защиты, при которой исключается одновременное присутствие в данном месте пространства человека и действие опасного фактора, если такое совмещение произошло, действие неблагоприятного фактора ограничивается безопасным временем. В первую очередь, к данным средствам коллективной защиты относятся: организация рационального режима труда и отдыха работников, назначение специального питания и лечебно-профилактических процедур и пр.

Методы и средства индивидуальной защиты от вибрации;

В качестве СИЗ рук от вибрации применяются антивибрационные рукавицы. Основными требованиями, сформулированными в нормативной документации, являются: эффективность, которая регламентируется в частотном диапазоне 8…2000 Гц при фиксированной силе нажатия 50…..200 Н; максимальная толщина упруго-демпфирующего материала 5…..10 мм. В зависимости от области применения средства защиты ног подразделяются на обувь, подметки и наколенники. В них используются специальные вибродемпфирующие материалы, которые ослабляют вибрацию в диапазоне частот 11…90 Гц. Для защиты тела оператора используются нагрудники, пояса и специальные костюмы. Все виды защиты снижают вибрацию максимум на 10 дБ.

Рассмотрим рабочее место машиниста спецтехники, такое на кран - трубоукладчик, экскаватор, вездеходная техника. Где безусловно на человека действует такой вредный производственный фактор, как вибрация.

Машиниста спецтехники защищает от вибрации: снижение виброактивности машины; отстройка от резонансных частот; вибродемпфирование; виброгашение; повышение жесткости системы; виброизоляция; виброзащитные подставки; виброзащитные сидения; виброзащитные рукояти; средства индивидуальной защиты: виброзащитные рукавицы, виброзащитная обувь.

Дополнительные средства защиты от вибрации на такой технике как трубоукладчик Komatsu D355C или Daewoo является тележки направленных колес, которые крепятся на раме гусеничной тележки, через резиновые амортизаторы, что снижает уровень вибрации и толчки; на крестообразной каретке установлен резиновый амортизатор, уменьшающий вибрацию и смягчающий удары. Особенностью конструктивного исполнения кабины оператора является подвеска качающегося типа с балансирными балками, которая эффективно поглощает вибрацию и удары, чем обеспечивает высокую мобильность машины и комфортные условия передвижения даже в условиях пересеченной местности.

Как и в предыдущем случае с ГПА, одним из комплексных мер защиты от шума и вибрации при работе на тяжелой технике является замена устаревшего оборудования на более новое и современное, где уже на этапе проектирования уровни шума и вибрации значительно снижаются. Для сравнения можно рассмотреть две разновидности вездеходной техники: МТЛБ и ЧЕТРА ТМ-130. Если в первом случае значения шума и вибрации превышали нормы, то в последнем случае, производитель уже максимально приблизил значения по шуму и вибрации к допустимым. Снижение по шуму и вибрации достигается здесь, несмотря на большую мощность двигателей техники за счет конструктивного исполнения, позволяющего снизить виброактивность машины, отстройка от резонансных частот; вибродемпфирование; виброгашение; повышение жесткости системы; виброизоляция; виброзащитные подставки; виброзащитные сидения; виброзащитные рукояти;

Рис. 3 Плавающий гусеничный вездеход на гусеничном ходу с автономным жилым модулем ЧЕТРА ТМ-130

К средствам коллективной защиты от вибрации добавляются и средства индивидуальной защиты, позволяющим снизить воздействия вибрации: виброзащитные рукавицы, виброзащитная обувь.

‒ Пониженные температуры

Один из основных факторов, влияющих на работоспособность и здоровье человека. Метеорологические факторы [2], сильно влияют на жизнедеятельность, самочувствие и здоровье человека. Неблагоприятное сочетание факторов приводит к нарушению терморегуляции.

Описание ВПФ

Терморегуляция - это совокупность физиологических и химических процессов, направленных на поддержание постоянного температурного баланса тела человека в пределах 36-37 градусов [2].

Воздействие характеризуется:

‒ температурой воздуха;

‒ относительной влажностью воздуха;

‒ скоростью движения воздуха;

‒ интенсивностью теплового излучения от нагретых поверхностей;

Допустимые микроклиматические условия установлены в соответствии с СанПиН 2.2.4.548-96 по критериям допустимого теплового и функционального состояния человека на период 8-часовой рабочей смены. Они не вызывают повреждений или нарушений состояния здоровья, но могут приводить к возникновению общих и локальных ощущений теплового дискомфорта, напряжению механизмов терморегуляции, ухудшению самочувствия и понижению работоспособности. Допустимые величины устанавливаются в случаях, когда по технологическим требованиям и другим обоснованным причинам не могут быть обеспечены оптимальные величины.

Однако оптимальные параметры микроклимата устанавливаются и сравнительно легко достигаются с помощью организационно-технических мероприятий. Поэтому в рамках данной работы рассмотрим вопросы воздействия пониженных температур на человека и способы организации работы персонала в условиях низких температур. Поскольку в силу специфики технологического процесса транспортировки газа в местностях, приравненных к условиям крайнего севера, деятельность всех основных производственных служб осуществляется в условиях низких температур. И для этих категорий работников существует потенциальный риск получения серьезных травм от холода.

Вредное воздействие

К таким травмам относятся:

‒ Переохлаждение всего организма (гипотермия);

‒ Переохлаждение отдельных частей тела (обморожение), в том числе конечностей; кожи при охлаждении ветром; кожи при охлаждении в случае поверхностного контакта и дыхательных путей.

Проблемы работы персонала на открытом воздухе в условиях низких температур в первую очередь связаны с климатическими и погодными факторами: температурой воздуха, влажностью, ветром, солнечным излучением, осадками, а также с тяжестью выполняемой работы. Указанные факторы существенно влияют на увеличение риска получения травм персоналом и учитываются при организации работ.

Методы защиты от воздействия пониженных температур

Учитывая специфику работы и требования законодательства, персонал, планируемый для проведения работ при пониженных температурах, должен быть не моложе 18 лет, иметь соответствующую квалификацию, не иметь медицинских противопоказаний для работы на холоде и быть осведомленным о потенциальной опасности воздействия холода на организм человека, а также соответствующем поведении в различных ситуациях. Благоприятным защитным фактором также является хороший уровень физической подготовки, который позволяет избежать дополнительных потерь энергии, связанных с физической активностью на холоде. Особое внимание при оценке медицинских показаний следует обращать на наличие у работников каких-либо предрасположенностей, которые могут повлиять на их способность переносить холод, а также мерам по минимизации риска. Каждый работник проходит соответствующие инструктажи, должен уметь идентифицировать первые признаки поражения холодом (изменение цвета кожи, появление боли и пр.) и знать приемы оказания первой помощи. Предприятие, в свою очередь обеспечивает наличие средств первой помощи на рабочих местах, а также присутствие персонала, обученного их применению.

Безопасность на открытом воздухе в условиях низких температур также обеспечивается соответствующим режимом труда и отдыха (внутрисменные перерывы на обогрев) в отапливаемых помещениях. Персонал, работающий на открытом воздухе, обеспечивается местом для приема горячей пищи и отапливаемым помещением для восстановления сил.

При производстве работ ремонтных бригад, в зависимости от вида, типа и объемов работ в местах производства работ оборудуются передвижные мобильные городки, которые комплектуются жилыми вагонами, оборудованными помещениями для сушки спецодежды и обуви, отдельными помещениями для приема пищи и душевыми. Для производства работ, не требующих длительно времени или для срочных аварийно-восстановительных работ, на предприятии имеются в наличии и применяются передвижная аварийно-ремонтная техника на базе УРАЛ и на базе вездеходной технике на гусеничном ходу, предназначенные специально для работ в условиях бездорожья и / или заболоченной местности. Вся эта техника оборудована спальными местами и оборудованием для приготовления пищи и полным набором жизнеобеспечения работников, такие как автономные системы подогрева спального и рабочего помещений передвижных лабораторий (рис. 4), средства радиосвязи и автономные источники электроэнергии.



Рис. 4 Передвижная лаборатория ЭХЗ с автономным жилым модулем

Рис. 5 Типовое оборудования передвижной лаборатории ЭХЗ



Рис. 6 Жилой модуль передвижной лаборатории ЭХЗ.

Для примера типовое оборудование передвижной лаборатории

электрохимической защиты ЭХЗ имеет в своем составе:

‒ Автономная дизельная электростанция;

‒ Стол-верстак с тисками;

‒ Кран-укосина;

‒ Шкаф для одежды и инструменов

‒ Отопитель Webasto;

‒ Громкоговорящая установка;

‒ Огнетушитель ОП-4;

‒ Мультиметр MY-67;

‒ Мегомметр;

‒ Прибор комбинированный Ц433О9.3;

‒ Искровой дефектоскоп Крона-2 ИМ;

‒ Искатель повреждения изоляции Корд-ИПИ;

‒ Прибор точечной приварки KES-1600;

‒ Газоанализатор ТС-91;

‒ Токоизмерительные клещи КЭИ 06М 100;

‒ Набор инструмента катодника КИН-ЭХЗ;

‒ Набор слесарного инструмента №5;

‒ Электрическая дрель;

‒ Угловая шлифмашина;

‒ Тигель-форма для приварки катодных выводов;

‒ Электрод медносульфатный ЭН/ЭСП с удлинительной штангой для

измерения потенциалов «труба-земля» ЭС-2М;

‒ Винтовые электроды с зажимами для заземления;

‒ Штыри-электроды для измерения сопротивления заземления;

‒ Штыри-электроды для измерения удельного сопротивления грунта;

‒ Универсальный шаблон сварщика УШС-3;

‒ Пневматический краскораспылитель со шлангом;

‒ Набор шанцевого инструмента;

‒ Набор средств безопасности;

Химические ВОФ

Химические вредные факторы в процессе транспорта газа

В рамках данной работы рассмотрим три основных химических вредных фактора, используемых в процессе транспортировки газа.

Метанол - применяется в газовой промышленности как реагент в борьбе с гидратообразованием и, частично, как реагент для осушки природного газа.   

Этилмеркаптан - используется в качестве одоранта для придания транспортируемому газу специфического запаха (одоризации).

Сварочные аэрозоли - вредные вещества в воздухе рабочей зоны, выделяемые при сварочных и паяльных работах или совокупность мельчайших частиц, образовавшихся в результате конденсации паров расплавленного металла, шлака и покрытия электродов в процессе сварки (диоксид азота, оксид углерода, озон, марганец, железо, свинец).

‒ Метанол

Метанол применяется на магистральных трубопроводах и ГРС в качестве одной из основных мер борьбы с гидратообразованиями. Вводят метанол с помощью стационарной или передвижной метанольной установки. Применение метанола, несмотря на его токсичность, обусловлено прежде всего с тем, что метанол обладает наилучшим соотношением цена - технологическая эффективность.

В виду сильной токсичности, на объектах газовой промышленности разрешается использовать метанол только как средство предотвращения или разрушения кристаллогидратных пробок в аппаратах, приборах и газопроводах, а также для обработки призабойных зон газовых скважин.

Метанол (метиловый спирт CH3OH) - бесцветная прозрачная жидкость. Метанол - сильный яд, действующий преимущественно на нервную и сосудистую систему. Относится к третьему классу опасности.

Описание

Плотность - 0,791 г./с, температура кипения 64,7 гр. С, температура вспышки 16 гр. С, пределы воспламенения паров в воздухе от 6,7 до 36,5%, допустимая концентрация паров в рабочей зоне - 5 мг/м3.

Физико-химические свойства [5]

‒ Метанол - химическая формула: CH4O / CH3OH.

‒ Молекулярная масса 32.0.

‒ Бесцветная, легкоподвижная жидкость с запахом, аналогичным запахом этилового спирта.

‒ Температура кипения 65°C

‒ Температура плавления - 98°C

‒ Относительная плотность (вода = 1): 0.79 г./мл

‒ Давление паров, кПа при 20°C: 12.3.

‒ Относительная плотность пара (воздух = 1): 1.1.

‒ Относительная плотность смеси пар/воздух при 20°C: (воздух=1): 1.01

‒ Температура вспышки 12°C:

‒ Температура самовоспламенения 464°C:

‒ Пределы взрываемости, объём% в воздухе 5.5-44.

‒ Коэффициент распределения октанол / вода как log Pow: - 0.82/-0.66

‒ Метанол смешивается в любых соотношениях с водой и большинством органических растворителей (например): спиртами, бензолом, ацетоном.

‒ Показатель преломления Пд20 1,3330

‒ Вязкость - 0.817 мПа-с.

‒ Теплота парообразования - 8.94 ккал / моль.

‒ Теплота сгорания: жидкого - 173.85 ккал / моль, газообразного - 177.40 ккал / моль.

Вредное воздействие метанола

Приём внутрь 5-10 мл метанола приводит к тяжёлому отравлению (одно из последствий - слепота), а 30 граммов и более - к смерти. Опасен для жизни не только чистый метанол, но и жидкости, содержащие этот яд даже в сравнительно небольшом количестве.

Метанол в организм человека может проникнуть также через дыхательные пути и даже через неповрежденную кожу.

Симптомы отравления: головная боль, головокружения, тошнота, рвота, боль в желудке, общая слабость, раздражения слизистых оболочек, мелькание в глазах, а тяжелых случаях потеря зрения и смерть.

Характер токсического действия

Особую токсичность метанола обычно связывают с образованием из него в организме формальдегида и муравьиной кислоты. При любом способе введении метанола типичны поражения зрительного нерва и сетчатки глаза, отмечаемые как в острых, так и при выраженных хронических отравлениях. Считают, что образующийся в организме формальдегид нарушает окислительное фосфорилирование в сетчатке глаза и, по-видимому, тормозит анаэробный гликолиз, в результате чего возникает недостаток аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ). Даже временное нарушение синтеза АТФ в клетке сетчатки может привести к потере зрения. Пары метанола сильно раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей.

Смерть наступает от остановки дыхания. Пострадавшие, находящиеся в создании, жалуются на головную боль, сильнейшие боли во всем теле, в желудке, мелькание перед глазами, неясность видения. Часто временно наступает улучшение, за которым следует новое и окончательное ухудшение. Неисчезающее расширение зрачков указывает на возможность рецидива или стойких расстройств зрения. Функциональная неполноценность печени не исчезает с наступлением клинического выздоровления, которое протекает медленно.

‒ Отравления при вдыхании паров редки.

‒ Отравление при попадании на кожу обычно происходят при одновременном вдыхании паров.

‒Параметры токсикометрии:

‒ Химический механизм токсического действия:

Схема окисления: Метанол → формальдегид → муравьиная кислота → Н2О+СО2. Окисление формальдегида в муравьиную кислоту происходит столь быстро, что определить его в организме часто не удается: муравьиная кислота легко обнаруживается в крови и моче. Скорость окисления метилового спирта 25 мг/кг/ч. Выделение метилового спирта происходит с выдыхаемым воздухом (~50-70%) и с мочой (1-10%); муравьиная кислота выводится с мочой в количестве 5-9% от поступившей дозы.

‒ Класс по характеру токсического действия и по опасности: третий

Методы защиты

В рамках данной работы будем рассматривать только использование метанола применительно к процессу добычи и транспортировки газа.

Меры безопасности при производстве работ с применением метанола

Общие меры, предупреждающие возникновение профессиональных отравлений и заболеваний

‒ Механизация и автоматизация производственных процессов, рационализация технологии;

‒ Выбор наименее токсичных веществ в случаях, когда по технологическим условиям такие замены допустимы и отказ от них в случаях, когда их применение не является обязательной необходимостью;

‒ Герметизация производственного оборудования, работа технологического оборудования в вентилируемых укрытиях, локализация вредных выделений за счет местной вентиляции, аспирационных установок;

‒ Нормальное функционирование систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, очистки выбросов в атмосферу;

контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны;

‒ Мероприятия по личной гигиене работающих и индивидуальной профилактике, периодические медицинские осмотры.

‒ Средства индивидуальной защиты

В системе мероприятий по охране труда большое значение имеет обеспечение работающих средствами индивидуальной защиты (СИЗ) от проникновения в организм человека вредных и опасных химических веществ, пероральным (через рот и органы пищеварения) путем и через кожу, а так же защиты кожных покровов и глаз от вредного воздействия.

При наличии в воздухе вредных веществ в количестве, превышающем ПДК, а также при вероятности их появления в ходе производственных процессов в результате неисправностей оборудования и аварий необходимо пользоваться следующие СИЗ:

‒ Средства защиты органов дыхания;

‒ Средства защиты глаз: специальные очки с плотным прилеганием оправы к поверхности лица и противогазы с маской, полностью закрывающей лицо;

‒ Средства защиты кожного покрова: спецодежда, спецобувь, защитные рукавицы или перчатки, специальные моющие и очищающие составы, пасты, мази.

К работам с применением метанола допускаются лица, не моложе 18 лет, прошедшие обязательный медосмотр, прошедшие специальный инструктаж о свойствах метанола и соответствующих мерах безопасности при выполнении поручаемых работ.

Все работы, связанные с транспортировкой, переливами, хранением и применением метанола выполняются строго согласно требованиям «Инструкции о порядке получения от поставщиков, перевозки, хранения, отпуска и применения метанола на объектах газовой промышленности».

На основе данной инструкции ЛПУМГ, с учетом местных условий на своих объектах, разрабатывает свою инструкцию по транспортировке, хранению и использованию метанола инструкцию по безопасной эксплуатации передвижных или стационарных метанольных установок.

Ответственность за безопасные условия труда при применении метанола, организацию работ с ним возлагается на начальника ЛПУМГ, который назначает ответственного за обеспечение безопасности при применении метанола, за своевременный инструктаж и проведение медицинских осмотров лиц, привлекаемых к работе с метанолом.

Число лиц, непосредственно работающих с метанолом, должно быть минимально необходимым. При отборе лиц должны учитываться их моральные качества.

Работы, проводимые непосредственно с метанолом, относятся к газовзрывоопасным и поэтому включаются в перечень газоопасных и огневых работ.

Все работники, задействованные предприятия в обязательном порядке информируются с опасными для здоровья и жизни человека свойствами метанола (под роспись). Персонал сторонних организаций также информируется под роспись с опасными и вредными для здоровья производсвтенными факторами на предприятии.

Работы с метанолом организованы таким образом, чтобы не было непосредственного контакта работников с метанолом.

В целях исключения возможности ошибочного употребления метанола, как спиртного напитка, в него в метанол добавляется одорант (этилмеркаптан) в соотношении 1:1000; керосин в соотношении 1:100, химические чернила или другой краситель темного цвета, хорошо растворимый в метаноле, из расчета 2-3 части красителя на 1000 частей метанола.

Ввод метанола в коммуникации производится с помощью стационарных или передвижной метанольных установок.

До заливки метанола в метанольную установку проверяется герметичность и исправность её узлов, фланцевых соединений и др.

Оставлять метанол в емкости метанольной установки, за исключением метанольниц непрерывного действия Запрещается.

Заливка метанола в емкость и последующий слив его в газопровод, стационарную или передвижную емкость производится по распоряжению главного инженера или диспетчера ЛПУМГ и под контролем ответственного лица из числа ИТР. Распоряжение передается по телефону, и регистрируется в специальном журнале у диспетчера, в котором указывается: количество, место и способ заливки, руководитель работы.

Запрещается продувка остатка метанола при сливе передвижной емкости в атмосферу, опорожненная передвижная емкость перевозится в опломбированном состоянии.

Передвижная емкость и шланги, полностью освобожденные от метанола, подлежат тщательной промывке в соотношении не менее 10-ти кратного отношения к остатку метанола, сточные воды должны быть слиты в канализацию. Слив промывочной воды в грунт запрещается.

Емкости и метанольные установки должны быть постоянно закрыты на замок и опломбированы. На них необходимо нанести несмываемой краской надписи: «метанол-яд», «опасно для жизни», «газовзрывоопасно» и знак безопасности для ядовитых веществ, а также указать вес брутто и нетто.

Запрещается применять неисправные или несоответствующие требованиям безопасности метанольные установки и тару.

Запрещается применять емкости, шланги и другие технические средства предназначенные для слива-налива метанола для других жидкостей.

При работе с метанолом (хранении), когда возможно выделение в воздух его паров, рабочую зону контролируется на ПДК и ПДВК, с записью результатов в наряде-допуске.

При работе с метанолом используются специальные СИЗ: прорезиненный комбинезон, резиновые сапоги, прорезиненный фартук, резиновые рукавицы, противогаз с фильтрующей коробкой марки «А».

В случае аварийного пролива метанола, незамедлительно принимаются все необходимые меры для предотвращения попадания метанола в почву:

‒ место разлива засыпается опилками или песком, которые затем собираются в герметичный контейнер, если требуется снимается слой земли;

‒ содержимое контейнера вывозится в безопасное в пожарном отношении место, сжигается или утилизируется.

Меры первой помощи при химическом отравлении

Задача заключается в удалении метанола из организма, задержке его окисления и борьбы с ацидозом. При острых отравлениях метанола через рот - промывание желудка в течение первых 2 ч; внутрь 2-4 л и внутривенно 1 л 5% питьевой соды.

Противоядие при отравлении метанолом ‒ этиловый спирт (вследствие конкурентных отношений между обоими спиртами за ферменты, их окисляющие), 1 л 5% этилового спирта в 5% раствора глюкозы в воде или физиологическом растворе вводят внутривенно незамедлительно. Затем каждый час дают пить небольшие количества этилового спирта или вводят указанный выше раствор внутривенно по 200 мл. Рекомендуют следующую схему лечения: 0.75 г./кг этилового спирта немедленно и по 0.5 г./кг через каждые 4 ч в течение 72 ч под контролем содержания этилового спирта в крови (максимум 10 г./кг) и буферная емкость плазмы.

‒ Одоранты (этилмеркаптан)

Описание

Этилмеркаптан (С2Н5SН), бесцветная, прозрачная, подвижная, легковоспламеняющаяся жидкость с резким отвратительным запахом [17].

В газовой промышленности этилмеркаптан используется для придания транспортируемому газу сильного искусственного характерного запаха. Связно это с тем, что природный газ не обладает ощутимым запахом. Добавка этилмеркаптана позволяет вовремя обнаружить утечку газа. «Запах газа», который люди чувствуют при утечке - именно запах меркаптана. Введение большего количества одоранта может вызвать коррозию трубопроводов.

Недостатками этилмеркатпана являются высокая токсичность, растворимость в воде (7 5 г / л) и окисляемость. Кроме того, этилмеркаптан легко взаимодействует с окислами железа, имеющимися практически во всех газопроводах, в результате чего получается диэтилдисульфид - значительно менее пахучее вещество. Поэтому при транспортировке газа по трубопроводам на большие расстояния наблюдается постоянное уменьшение силы запаха одорированного газа, что вынуждает дополнительно вводить в систему этилмеркаптан, т.е. увеличивать его расход.

Вредное воздействие этилмеркаптанов

Этилмеркаптан токсичен, числится в списке сильнодействующих ядовитых веществ, относится к третьему классу опасности и в больших количествах может вызывать головную боль, тошноту и потерю координации. Также он поражает почки и печень. В концентрациях, присутствующих в одорированном бытовом природном газе, безвреден. Запах этилмеркаптана обнаруживается в очень низких концентрациях (до 2*10-9мг/л). В газовой фазе при 400°C этилмеркаптан разлагается на сероводород и этилен. В природе этилмеркаптан используется некоторыми животными для отпугивания врагов. В частности, он входит в состав жидкости, вырабатываемой скунсом.

Методы защиты персонала при работе с этилмеркаптаном

В филиалах предприятия разработан и применяется комплекс мер защиты персонала при работе с одорантом. Рассмотрим все основные меры, используемые для исключения негативного воздействия этилмеркаптана на персонал:

К работам по хранению, транспортированию и использованию одоранта допускаются лица не моложе 18 лет, годные по состоянию здоровья, а также прошедшие обучение и проверку знаний по утвержденной программе, дополнительно включающей вопросы охраны труда и пожарной безопасности при работе с одорантом.

Работник в обязательном порядке ознакамливаются со свойствами одоранта, требования охраны труда, пожарной безопасности и промышленной санитарии при работе с одорантом, правилами использования средств защиты работающих, первичные признаки отравления одорантом и приемы оказания доврачебной помощи пострадавшим.

Привлекаемый к работам персонал сторонних организаций перед допуском на объекты в обязательном порядке проходит инструктаж, где им доводится информация о наличии на предприятии вредных и опасных производственных факторов и меры безопасности.

В планах мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, связанных с розливом одоранта, а также выделением и скоплением его в воздухе рабочей зоны в концентрациях, превышающих ПДК, дополнительно определены:

‒ способ оповещения обслуживающего персонала об аварийной ситуации;

‒ схемы расстановки, маршруты передвижения и эвакуации персонала и транспортных средств, включая специальный транспорт;

‒ места хранения и порядок использования аварийных средств и материалов, включая устройства для смыва одоранта водой и нейтрализующие реагенты, с указанием места утилизации;

‒ средства и методы утилизации пролитого одоранта и продуктов его нейтрализации;

‒ меры безопасности и обязанности персонала при аварийной ситуации с указанием применяемых средств индивидуальной защиты.

‒ Места хранения и использования одоранта оборудованы автоматическими извещателями утечки газа, пожарной сигнализации и оснащены средствами пожаротушения;

Уровень автоматизации технологических процессов обеспечивает:

‒ дистанционный контроль величин технологических параметров с записью их на приборах пульта оператора;

‒ автоматическую сигнализацию при выходе величин технологических параметров (температура, давление и т.д.) за пределы интервала допустимых значений с выходом сигнала на пульт оператора;

‒ автоматический сброс давления среды в технологическом оборудовании при превышении допустимого давления в закрытую систему утилизации или на факел для сжигания;

‒ автоматическое включение систем пожарной защиты при возникновении загораний.

‒ Для предотвращения загрязнения почвы одорантом, площадки для установки технологического оборудования выполнены из непроницаемого для одоранта материала. По периметру площадки должен сооружается борт, образующий ванну, способную вместить весь находящийся в оборудовании объем одоранта;

‒ Объекты, где возможен разлив одоранта обеспечиваются запасом 10% нейтрализующего раствора хлорной извести в количестве, достаточном для нейтрализации одоранта, оставшегося на поверхности разлива после сбора (закачки) его в емкость в условиях наибольшего возможного объема разлива и коммуникации для подачи нейтрализующего раствора к месту разлива;

‒ Перелив одоранта из транспортной емкости в емкость для хранения производится герметичным способом. Слайд.

‒ ГРС, где возможно выделение одоранта в воздух рабочей зоны, расположены на регламентируемом расстоянии от населенных пунктов с учетом «розы ветров», обеспечены естественной вентиляции территории объекта и исключения возможности образования застойных зон.

‒ Устройство периметральной охраны и расположение контрольно-пропускных пунктов, а также их планировка обеспечивают возможность оперативной аварийной эвакуации персонала при различных направлениях ветра. Обеспечивается охрана и контрольно-пропускной режим на территории объектов хранения и использования одоранта (ГРС).

‒ Обязательное применение средств индивидуальной защиты: Для защиты органов дыхания изолирующие воздушно-дыхательные аппараты, противогазы марки БКФ; для защиты глаз - очки, шлем-маски,; для защиты кожи - прорезиненную спецодежду, спецобувь.

‒ Сварочные аэрозоли

В процессе сварки образуются так называются сварочные аэрозоли, которые содержат в своем составе вредные вещества химической природы[5].

Описание

Сварочные аэрозоли представляют собой сложные газо-аэрозольные смеси химических веществ, выделяющихся при дуговых, плазменных и других высокотемпературных газопламенных способах сварки, наплавки, резки и напыления металлов. Газовая составляющая СА (ГССА) представляет собой смесь газов, образующихся при термической диссоциации газо-шлакообразующих компонентов этих материалов (СО, СО2, HF и др.) или же за счет фотохимического действия ультрафиолетового излучения дугового разряда (плазмы) на молекулы газов воздуха (NO, NO2, О3). Химический состав сварочных аэрозолей зависит от состава сварочных, присадочных, напыляемых материалов (электроды, проволоки, ленты, флюсы, порошки и др.), состава основного (свариваемого, направляемого либо разрезаемого) металла, режимов сварки, наплавки, резки, напыления, состава защитных газов и газовых смесей.

Вредное воздействие сварочных аэрозолей

Среди химических веществ в сварочном аэрозоле имеются вещества однонаправленного действия, обладающие эффектом суммации. Они представляют определенную опасность для организма, вызывая даже при кратковременном воздействии развитие острого отравления за счет гемолитического действия повреждаются ингибиторы ферментов, регулирующие дыхательную функцию и вызывающие отек легких, приводя к остановке дыхания.

Методы защиты работников от вредного воздействия СА

Технологические мероприятия:

‒ Разработка и применение малотоксичных сварочных материалов, уменьшение в составе защитной газовой среды (в случае сварки в защитных газах) содержания углекислого газа, выбора режима сварки, обеспечивающего минимальное выделение сварочных аэрозолей.

Санитарно-технические мероприятия:

‒ организация местной и общеобменной вентиляции;

‒ применение встроенных в сварочное оборудование отсосов (горелок со встроенным отсосом).

СИЗОД применяются в случаях, когда вышеназванные мероприятия неэффективны. В этом случае используются респираторы или специальные защитные щитки сварщиков с притоком чистого воздуха в подмасочное пространства.

Снижение уровня выделений и уменьшение токсичности сварочных аэрозолей позволяют лишь частично уменьшить содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны до допустимого уровня, поскольку изменение состава сварочного материала и существенное отклонение от заданного режима сварки ограничено требованиями обеспечения высокого качества сварочного соединения.

Наилучший способ обеспечения нормативного качества воздуха на рабочем месте сварщика - это удаление вредных веществ непосредственно от источника их возникновения за счет применения общеобменной вентиляции, местных отсосов.

Для улучшения условий труда сварщиков на предприятии повсеместно введены в эксплуатацию устройства системы вентиляции гибких местных вытяжных устройств обеспечивающих очистку воздуха выше требуемых нормативных значений, что положительно отражается на показателях здоровья работников.

Биологические ВОФ

Биологические опасные и вредные производственные факторы включают в себя следующие биологические объекты:

‒ патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, спирохеты, грибы, простейшие) и продукты их жизнедеятельности;

‒ микроорганизмы (растения и животные) [8].

Биологические опасные и вредные производственные факторы больше характерны для работающих агропромышленного комплекса, здравоохранения и некоторых других категорий работающих, чья деятельность связана с биологическими объектами. При нарушении требований по охране труда у работающих указанных категорий могут возникать заболевания и травмы, вызванные растениями, животными, больными людьми. Поэтому в рамках данной работы рассмотрим основные профилактические мероприятия по защите работающих на предприятии.

Основные требования биологической безопасности изложены в [18].

Безопасность при работе с биологическими объектами, представляющими производственную опасность, обеспечивается выполнением требований, предъявляемых к производственным процессам, производственному оборудованию, средствам защиты, а также системой специальных профилактических мероприятий.

Производственные процессы должны допускать возможность обеззараживания или обезвреживания территории, помещений, оборудования, транспортных средств, одежды и средства защиты, контроля за условиями труда и соблюдением гигиенических требований, а также исключать неблагоприятное воздействие на работающих с биологическими объектами и др.

Средства защиты от воздействия биологических факторы должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.011 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация». К ним относятся:

‒ оборудование и препараты для дезинфекции, дезинсекции, стерилизации, дератизации;

‒ оградительные устройства;

‒ герметизирующие устройства;

‒ устройства для вентиляции и очистки воздуха;

‒ знаки безопасности.

Система специальных профилактических мероприятий должна обеспечивать:

‒ создание у работающих с патогенными микроорганизмами активного или ‒ пассивного иммунитета;

‒ нормирование продолжительности работы во вредных условиях труда;

повышение сопротивляемости организма работающих (лечебно-профилактическое питание и др.).

Психофизиологические и социальные ВОФ

Описание

Физические и эмоциональные перегрузки, умственное перенапряжение, монотонность труда.

Психофизиологические и социальные вредные факторы на предприятиях задействованных при транспортировке газа мало отличаются от факторов трудового процесса в других сферах деятельности.

Вредное воздействие

Отрицательное воздействие психофизиологических и социальных факторов может отражаться в виде гиподинамии. Гиподинамия - нарушение функций организма (опорно-двигательного аппарата, кровообращения, дыхания, пищеварения и др.) при ограниченной двигательной активности, снижении сил сопротивления мышц.

Профилактика гиподинамии предусматривает уменьшение времени статической работы, изменение рабочей позы в процессе работы, проведение производственной гимнастики с рациональным комплексом физических упражнений и т.п.

Напряженность внимания характеризуется длительностью сосредоточения наблюдения, числом объектов одновременного наблюдения, плотностью сигналов и сообщений. Такой характер деятельности диспетчерам, водителям транспортных средств, операторам, наблюдающим за сигнализацией на пульте управления (ГРС), и др.

Эмоциональные напряжения вызывают изменения функционального состояния центральной нервной системы. Данный фактор имеет место при работе по напряженному графику; в потенциально опасных условиях в связи с возможностью аварийных ситуаций и риском для собственных жизни и здоровья (усугубляет ситуацию необходимость выполнения работ при дефиците времени); с ответственностью за безопасность других лиц (операторы, профессии управленческого труда и другие, деятельность которых предусматривает персональную ответственность);

Методы защиты

Для защиты работающего от воздействия вредных и опасных факторов трудового процесса, учета психофизиологических возможностей организма применяется комплекс средств и мероприятий для снижения негативного воздействия факторов.

При проектировании рабочего места учитывается, что фиксированная рабочая поза физиологически не оправдана, так как она вызывает нарушение кровообращения в нижних конечностях и органах тазовой области, приводящие к профессиональным заболеваниям (варикозному расширению вен, геморрою и др.). На этапе проектирования максимально обеспечивается условие, когда рабочая поза приближена к естественной позе человека. Там, где это возможно, предусматривается возможность работы как стоя, так и сидя. Особое внимание уделяется конструкции кресел для лиц, постоянно выполняющих работу сидя за пультами управления. Конструкция кресла должна быть такой, чтобы как можно равномернее распределить давление тела на площадь опоры (анатомические кресла).

В качестве профилактики снижения фактора на газотранспортных предприятиях регламентированы технологические перерывы.

Для профилактики негативного влияния фактора также применяются лечебно-профилактические мероприятия: Здравпункты в филиалах снабжены оборудованием для релаксации (фитобочки, специальные медицинские кресла для отдыха и релаксации, сауны, бассейны, спортивные и тренажерные залы), на предприятиях культивируется организация спортивно-оздоровительных мероприятий, санаторно-курортное лечение и пр.

Чередование работ по сменам требует определенной перестройки организма. Дежурства в сменах, оказывают на работающих отрицательное психологическое влияние.

Функции человека в течение суток подвержены закономерным колебаниям. Одни из них активизируются в дневное время и ослабляются ночью, а другие, наоборот, усиливаются ночью. В организме человека вырабатывается суточная ритмика физиологических функций, характерная значительной инертностью и трудно поддающаяся перестройке. Работа в ночное время приводит к «рассогласованию» внешнего и внутренних ритмов, что приводит к нервным расстройствам, сопровождающимися, в первую очередь, нарушением сна.

Профилактика сонливости при работе в ночные смены сводится к следующим основным мероприятиям:

Соблюдение суточной нормы сна - восемь часов;

чередование смен по принципу: дневная - ночная;

Работающие в ночные смены должны в свободное время не заниматься тяжелым физическим трудом или трудом, требующим напряжения центральной нервной системы. Свободное время должно быть временем активного отдыха. На практике, последнее, работниками не всегда соблюдается.

Монотонной работой называют такую работу, отличительными признаками которой служит однообразие рабочих действий, их многократное повторение и небольшая длительность.

Длительная операция, состоящая из однообразных циклов, также может быть монотонной. Все зависит от структуры самой операции - количества, содержания и характера составляющих ее элементов. Если операция сводится к выполнению ограниченного круга действий (количество разнообразных элементов невелико), то она является монотонной даже при значительной длительности.

Соответственно этому различают два вида монотонности: монотонность за счет информационной перегрузки одних и тех же нервных центров в результате поступления одинаковых сигналов либо при многократном повторении единообразных движений и монотонность, вызванная однообразием восприятия, из-за постоянства информации и недостатка новой информации (например, длительное наблюдение за приборными пультами в ожидании важного сигнала и др.).

Общим признаком для всех монотонных работ является перегрузка информацией при выполнении работ или, наоборот, ее недостаток, что накладывает отрицательный отпечаток на функциональное состояние человека - работающий теряет интерес к работе, и у него возникает состояние «производственной скуки». Подобное состояние у водителей транспортных средств называют «дорожным гипнозом».

Монотонная работа отрицательно сказывается на эффективности производства: ухудшаются экономические показатели, повышается риск аварийности, травматизма.

Основные меры по уменьшению влияния монотонности на человека:

Чередование производственных операций у работников;

Применять оптимальные режимы труда и отдыха в течение рабочего дня (рабочей смены): назначать короткие дополнительные перерывы для отдыха всей смены (бригады) или отдельного работающего в удобное для него время. Целесообразны частые, но короткие перерывы;

Психофизиологические условия труда определяются также рабочей обстановкой, взаимоотношениями в трудовом коллективе (и особенно между работающими и руководителем), уровнем обслуживания, соответствием выполняемой работы способностям и склонностям работающего, общественной престижностью работы и т.п. Поэтому формам руководства трудовым коллективом на предприятии уделяется ключевая роль.

Организация труда и его безопасность строится на основе учета закономерностей не только физиологических, но и психологических реакций работающего на те или иные условия окружающей его среды. В этих условиях создание благоприятного социального и морального климата в коллективе.

Эффективность мер предупреждения несчастных случаев во многом зависит от самих работников, от их субъективного отношения к труду, к требованиям по охране труда. Соответственно, первоочередное внимание в коллективе уделяется подбору персонала и морально-материальной стимуляции персонала.



3. Профилактика негативного влияния вредных производственных факторов

 

.1 Единая Система Управления Охраной Труда и Промышленной Безопасностью (ЕСУОТиПБ)


С введением Единой системы управления охраной труда ОАО «Газпром» (ЕСУОТ ПБ) в Обществе установлены единые требования к организации безопасности труда:

‒ единый для всех организаций ОАО «Газпром», независимо от форм собственности, порядок управления охраной труда и промышленной безопасностью в соответствии с действующим законодательством, достижениями науки и техники и отраслевыми особенностями;

‒ создание здоровых и безопасных условий труда, снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний;

‒ совершенствование структуры управления охраной труда в ОАО «Газпром» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по охране труда и нормативными актами государственных органов надзора и контроля.

Генеральной концепцией открытого акционерного общества «Газпром» и его организаций при всех видах деятельности является приоритет охраны труда и промышленной безопасности. Никакие соображения экономического, технического или иного плана не могут быть приняты во внимание, если они противоречат интересам обеспечения безопасности работающих на производстве, населения и окружающей среды.

ЕСУОТиПБ ‒ регламентирует организацию работ по охране труда в организациях ОАО «Газпром», включая пропаганду и внедрение в отрасли передового опыта в области создания безопасных и здоровых условий труда, безопасности и надежности производства, социальной защиты работников;

3.2 Административно-производственный контроль


Во всех филиалах ОАО «Газпром» организуется отраслевой многоуровневый административно-производственный контроль (АПК) за состоянием охраны труда и промышленной безопасности.

В рамках АПК создаются постоянно действующие комиссии административно-производственного контроля по охране труда и промышленной безопасности, контролирующие состояние охраны труда и промышленной безопасности на объектах организации. Комиссии ПДК ОТ и ПБ осуществляют оперативное выявление отклонений факторов условий труда от требований действующего законодательства об охране труда, правил, норм и стандартов безопасности и принимают решения по их устранению, осуществляют перспективное и текущее планирование мероприятий по обеспечению безопасных и здоровых условий труда, ведут контроль за расходованием финансовых средств на эти цели.

Основными задачами административно-производственного контроля в организации являются:

‒ обеспечение соблюдения требований норм и правил охраны труда и промышленной безопасности;

‒ анализ состояния охраны труда и промышленной безопасности, в том числе организацией проведения контрольных целевых проверок и соответствующих экспертиз;

‒ разработка мер, направленных на улучшение состояния охраны труда и промышленной безопасности и предотвращения ущерба окружающей среде;

‒ контроль за соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности, федеральных законов и иных нормативных и правовых актов;

‒ координация работ, направленных на предупреждение аварий на опасных производственных объектах и обеспечение готовности к локализации аварий и ликвидации их последствий;

‒ контроль за своевременным проведением необходимых испытаний и технических освидетельствований технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, ремонтом и поверкой контрольных средств измерений;

‒ контроль за соблюдением технологической дисциплины.

 

3.3 Специальная Оценка Условий Труда


На основе результатов СОУТ разрабатываются и реализовываются мероприятия, направленные на улучшение условий труда работников;

Работники информируются об условиях труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов и о полагающихся работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, гарантиях и компенсациях;

Работникам устанавливаются предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации гарантия и компенсации;

 

.4 Реабилитационно-восстановительное лечение работников


С целью сохранения и укрепление здоровья работников в организациях системы ОАО «Газпром» особое внимание уделяется такому методу профилактики поддержки здоровья работников, как реабилитационно-восстановительное лечение.

Реабилитационно-восстановительное лечение - это преимущественно медицинская деятельность, направленная на лечение и профилактику различных заболеваний, а также этап медицинской реабилитации, проводимый в санаторно-курортных организациях, расположенных на курорте, либо в иной лечебно-оздоровительной зоне с использованием для достижениях своих целей природных ресурсов.

Заключение


Несмотря на то, что на предприятии существуют вредные производственные факторы, исключить которые полностью в силу объективных причин невозможно, профессиональных заболеваний, вызванных негативным влиянием вредных производственных факторов за последние пять лет зафиксировано не было. И связано это, прежде всего с тем, что ООО «Газпром трансгаз Томск» уделяет первоочередное значение приоритету жизни и здоровью работников. Инвестируются значительные ресурсы в создание благоприятной производственной среды и применятся современные методы снижения влияния вредных производственных факторов.


Список литературы


1.   С.В. Белов. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды: Учебник для вузов. - М.: Изд. Юрайт, 2013. - 671 с.

2.      Ю.В. Бородин и др. Безопасность жизнедеятельности. Практикум., ТПУ, Томск, 2009. - 101 с.

.        О.С. Ефремова. Опасные и вредные производственные факторы и средства защиты работающих от них. Практическое пособие. - М.:Издательство «Альфа-Пресс», 2009. - 304 с.

.        Ю.А. Амелькович и др. «Безопасность жизнедеятельности» Лабораторный практикум., Издательство Томского политехнического университета, 2010. - 236 с.

.        И.М. Башлыков и др. Методы и средства защиты человека от опасных и вредных производственных факторов. Учебное пособие., - Издательство Пермского государственного политехнического университета, 2007. - 346 с.

.        СТО Газпром 18000.1-002-2014 Единая Система Управления Охраной Труда и Промышленной Безопасностью в ОАО «Газпром». «Идентификация опасностей и управление рисками».

.        ГОСТ 12.0.230-2007. Системы управления охраной труда. Общие требования. Международный стандарт. - 2007 г. - в ред. Изменения №1, утв. Приказом Росстандарта от 31.10.2013 №1334-ст.

.        ГОСТ 12.0.003-74 Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

.        ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»

.        Руководство Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29 июля 2005 г.).

.        ГОСТ 12.4.125-83 Система стандартов безопасности труда. Средства коллективной защиты работающих от воздействий механических факторов. Классификация.

.        ГОСТ 12.4.011-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация»

.        ГОСТ 12.1.012-2004. Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования.

.        ГОСТ 24346-80 Вибрация. Термины и определения. - 1980 г.

.        СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданиях.

.        ГОСТ 26568-85 «Вибрация. Методы и средства защиты. Классификация».

.        «Вредные вещества в промышленности: Справочник для химиков, инженеров и врачей» 7-е изд. т. 2 Л.:Химия1976 стр. 376

.        ГОСТ 12.1.008-76 Система стандартов безопасности труда. Биологическая безопасность. Общие требования

Похожие работы на - Вредные производственные факторы при транспортировке газа

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!